密码破解 (T1110.002)
一句话通俗理解
离线破解已获取的密码哈希
30秒速查卡
| 维度 | 你需要知道的 |
|---|---|
| 这是什么? | 离线破解已获取的密码哈希,还原出明文密码 |
| 为什么危险? | 拿到哈希只是第一步,离线破解不需要再接触目标系统,而且可以使用GPU加速大幅提高速度 |
| 谁需要关心? | SOC分析师、渗透测试人员、安全运营团队 |
| 你的第一步防御 | 使用强密码策略确保哈希难以破解,部署密码喷射检测规则 |
| 如果只做一件事 | 监控域控制器上的事件ID 4625(登录失败),短时间内大量失败登录尝试是密码喷射的典型特征 |
难度等级
⭐ 初级 - 入门级技术,基础操作
前置知识检查
读这个文件需要什么?
- Windows认证体系(NTLM/Kerberos/LSASS)
- 哈希基础(NTLM Hash/SHA)
- 网络认证协议(SMB/LDAP/Kerberos)
技术描述
密码破解(T1110.002)是 暴力破解(T1110)的一个具体变体,属于 凭证访问 阶段的攻击技术。
简单来说,就像拿着一本字典,一个一个试密码。
具体怎么理解?
离线破解已获取的密码哈希
攻击者使用这种技术时,通常是在凭证访问阶段,想要达到特定的攻击目标。与父技术 T1110 相比,T1110.002 有自己独特的特点和使用场景。
为什么有效?
这种技术之所以有效,是因为:
- 隐蔽性:利用了正常系统功能或常见协议,不容易被发现
- 技术门槛适中:不需要特别高深的技术知识就能实施
过渡段: 不要误解凭证访问只是’窃取密码’——在现代企业中,凭证存在于内存、磁盘、网络流量等多个位置。 3. 广泛适用:可以在多种环境和系统中使用
真实攻击流程
典型场景
攻击者在 凭证访问 阶段使用 密码破解 技术,以下是典型的攻击步骤:
graph TD
A["获取密码哈希值"] --> B["识别哈希算法类型"]
B --> C["配置Hashcat破解模式"]
C --> D["运行字典+规则攻击"]
D --> E["还原明文密码"]
style D fill:#ff6b6b,stroke:#333,stroke-width:2px
步骤详解:
- 获取密码哈希值 - 通过LSASS转储、NTDS提取或/etc/shadow读取等方式获取目标密码的哈希值
- 识别哈希算法类型 - 使用hashid或hash-identifier工具判断哈希格式(NTLM、bcrypt、SHA-512等),选择对应破解模式
- 配置Hashcat破解模式 - 根据哈希类型选择Hashcat模式号(如NTLM为1000,bcrypt为3200),配置GPU加速参数
- 运行字典+规则攻击 - 使用rockyou等常用字典配合规则变换(大小写、追加数字等)进行批量尝试
- 还原明文密码 - 破解成功后获得明文密码,可直接用于登录或横向移动
攻击流程
获取密码哈希 --> 识别算法类型 --> 配置破解模式 --> 字典+规则攻击 --> 还原明文密码
graph LR
A["获取密码哈希"] --> B["识别算法类型"]
B --> C["配置破解模式"]
C --> D["字典+规则攻击"]
D --> E["还原明文密码"]
步骤详解:
- 获取密码哈希
- 通俗描述:通过LSASS转储、NTDS提取或读取/etc/shadow获取密码哈希
- 技术细节:使用Mimikatz sekurlsa::logonpasswords获取NTLM哈希,或volume shadow copy提取NTDS.dit,Linux下读取/etc/shadow中的$6$字段
- 常用工具:Mimikatz、secretsdump.py、ntdsutil、Impacket
- 识别算法类型
- 通俗描述:判断哈希格式以选择对应的破解模式
- 技术细节:通过哈希长度和前缀判断(NTLM为32位十六进制、bcrypt以$2a$开头、SHA-512 crypt以$6$开头),自动匹配Hashcat模式号
- 常用工具:hashid、hash-identifier、Hashcat –identify
- 配置破解模式
- 通俗描述:根据哈希类型配置Hashcat的破解参数和GPU加速
- 技术细节:NTLM模式1000、bcrypt模式3200、WPA2模式22000,配置-w 3高性能模式、-O优化内核,多GPU并行分配任务
- 常用工具:Hashcat、John the Ripper、oclHashcat
- 字典+规则攻击
- 通俗描述:使用常用字典配合规则变换进行批量哈希碰撞
- 技术细节:加载rockyou.txt等泄露字典,应用best64规则集进行大小写变换、数字追加、leet替换,结合掩码攻击?u?l?l?l?d?d?d
- 常用工具:rockyou.txt、Hashcat规则集、CeWL自定义字典生成
- 还原明文密码
- 通俗描述:哈希碰撞成功后获得明文密码
- 技术细节:使用–show参数查看已破解结果,将明文密码与用户名关联,可直接用于RDP/SSH/OWA登录或Pass-the-Hash横向移动
- 常用工具:Hashcat –show、自定义脚本、CrackMapExec
真实案例
案例1:APT29 – 离线破解NTLM哈希横向移动(2019-2020)
- 时间: 2019-2020年
- 目标: 欧美非政府组织和智库机构
- 攻击组织: APT29(Cozy Bear / The Dukes,俄罗斯SVR 16145部队)
- 手法: APT29在通过供应链攻击植入后门后,使用Mimikatz提取LSASS中的NTLM哈希,外传至C2后使用Hashcat模式1000(NTLM)配合GPU集群进行离线破解。字典基于常见弱密码和OSINT收集的目标员工信息生成,破解出的明文密码被用于登录VPN和Exchange,绕过MFA。破解过程中还使用了规则攻击(如best64.rule)扩大字典覆盖
- 影响: 成功破解超过40个账户密码,横向移动至内部代码仓库和文档服务器
- 参考链接: CrowdStrike APT29报告
案例2:FIN7 – 零售业密码哈希离线破解(2017-2018)
- 时间: 2017-2018年
- 目标: 美国连锁餐厅、酒店和零售商POS系统
- 攻击组织: FIN7(Carbanak Group,金融犯罪组织)
- 手法: FIN7在入侵企业内网后通过CARBANAK后门导出Windows SAM数据库和Active Directory NTDS.dit,使用Impacket secretsdump.py离线提取NTLM哈希。随后使用oclHashcat在GPU集群上执行模式1000字典攻击,配合RockYou字典和自定义规则破解员工密码。破解后的密码被用于横向访问财务系统和支付网关
- 影响: 累计攻击超过100家企业,窃取超过1500万张信用卡数据
- 参考链接: US DOJ FIN7起诉书
案例3:LockBit — 勒索软件组织离线破解NTLM哈希横向移动(2022-2024)
- 时间: 2022-2024年
- 目标: 全球范围内的关键基础设施组织,包括医疗保健、制造业、政府机构和金融服务
- 攻击组织: LockBit(LockBit 3.0 / LockBit Black,俄语背景的勒索软件即服务RaaS组织,2020年1月起活跃,2022-2023年为全球使用最广泛的RaaS)
- 手法: LockBit附属成员在入侵企业内网后,使用Mimikatz、CrackMapExec、ExtPassword和LostMyPassword等工具批量转储LSASS内存、SAM数据库和Active Directory中的NTLM哈希。提取的哈希外传至攻击者控制的GPU工作站后,使用Hashcat模式1000(NTLM)配合rockyou.txt等常用字典进行离线破解,破解出的明文密码立即用于横向移动至域控制器和财务系统,为最终部署LockBit 3.0勒索软件做准备。LockBit 3.0可执行文件本身还内置32字符密码参数(-pass)保护以规避静态分析
- 影响: 2022-2023年期间成为全球最活跃的勒索软件即服务组织,攻击对象覆盖多国关键基础设施;2023年6月CISA联合FBI及9国网络安全机构发布专项警告
- 参考链接: CISA LockBit安全建议
红队视角
⚠️ 免责声明:以下内容仅用于合法的安全测试、渗透测试和教育目的。未经授权对他人系统进行测试是违法行为。
实战技巧
- 深入理解原理:在实战应用前,充分理解密码破解的技术原理和适用场景
- 环境适配:根据目标系统的操作系统版本、安全配置等因素调整攻击策略
- 组合使用:将该技术与其他技术组合使用,构建完整的攻击链
- 隐蔽性考虑:注意操作痕迹的清理,避免被安全设备检测
常用工具
| 工具名称 | 用途 | 平台 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Hashcat | GPU加速密码破解,支持300+哈希模式含NTLM(1000)/Kerberos(13100)/sha512crypt(1800) | Linux/Windows | Hashcat |
| John the Ripper | 经典CPU密码破解工具,支持字典攻击/规则攻击/模式攻击 | Linux/Windows/macOS | John the Ripper |
| oclHashcat | Hashcat的OpenCL版本,支持AMD/Intel GPU | Linux/Windows | oclHashcat |
| hashcat-utils | Hashcat配套工具集,含字典预处理、规则生成和密码模式分析 | Linux/Windows | hashcat-utils |
注意事项
- 在授权的测试环境中使用这些技术
- 注意操作安全(OPSEC),避免被检测系统发现
- 使用匿名化技术和代理隐藏真实身份
蓝队视角
检测要点
- 系统日志监控:关注与密码破解相关的系统日志和审计记录
- 异常行为检测:监控系统中与该技术相关的异常进程、网络连接和文件操作
- 工具特征识别:识别攻击者可能使用的工具在系统中的运行特征
监控建议
- 部署端点检测和响应(EDR)系统,监控与密码破解相关的异常行为
- 配置SIEM规则,关联分析来自多个来源的告警
- 定期进行安全评估和渗透测试,验证检测规则的有效性
避坑指南
组织中最危险盲区:认为强密码就足够安全。
检测建议
检测思路
检测 密码破解 的关键是识别异常行为模式。以下是三个层面的检测方法:
网络层检测
方法:监控网络流量中的异常模式
# 检测异常的网络连接和数据传输
# 根据具体协议和端口设置检测规则
主机层检测
Windows事件ID:
- 事件ID 4688:进程创建(监控可疑进程)
- 事件ID 4104:PowerShell执行(监控可疑脚本)
Linux日志:
- /var/log/auth.log:认证日志
- /var/log/syslog:系统日志
# 检测异常进程和命令执行
grep -i "suspicious" /var/log/auth.log
应用层检测
用人话说: 这条规则在监控攻击者是否在离线破解已经获取到的密码哈希。密码破解和在线试密码是两码事:攻击者已经通过Mimikatz、DCSync等手段拿到了密码哈希(像是拿到了一串加密的’密码指纹’),然后在自己的机器上用Hashcat或John the Ripper对这些哈希进行离线穷举,一秒能试数百亿个密码组合,直到找到匹配的那个。这个过程完全发生在攻击者的电脑上,目标系统看不到任何登录失败日志——不像暴力破解会触发4625事件。8位纯数字密码几秒就能破解完,8位大小写字母+数字组合也撑不过几天。关键在于发现哈希被批量导出(LSASS读取、NTDS.dit访问)后是否有对应的破解工具痕迹。
Sigma规则示例:
title: 检测密码破解
status: experimental
description: 检测可能的密码破解活动
logsource:
category: process_creation
product: windows
detection:
selection:
EventID: 4688
condition: selection
level: medium
tags:
- attack.T1110002
缓解措施
优先级1:关键措施
限制攻击面:减少暴露的服务和端口,降低被利用的风险
# 防火墙规则示例:只允许必要的出站连接
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT # 允许HTTPS
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT # 允许HTTP
iptables -A OUTPUT -p tcp -j DROP # 阻止其他TCP
优先级2:重要措施
加强监控:部署EDR和SIEM系统,实时监控异常行为
优先级3:建议措施
安全意识培训:教育员工识别相关攻击手法
动手实验
⚠️ 所有实验必须在隔离的实验室环境中进行
实验1:理解基本原理(初级)
目标:理解 密码破解 的工作原理
步骤:
- 在隔离环境中搭建测试系统
- 使用基础工具模拟攻击行为
- 观察系统日志和网络流量
学习要点:理解该技术的核心机制
实验2:实际操作(中级)
目标:掌握 密码破解 的实际使用方法
步骤:
- 使用专业工具进行攻击模拟
- 尝试不同的绕过技术
- 分析检测日志的特征
学习要点:掌握工具使用和日志分析
实验3:防御验证(高级)
目标:验证检测规则的有效性
步骤:
- 部署检测规则
- 执行攻击模拟
- 验证检测告警是否触发
学习要点:理解攻防对抗的实际效果
术语解释
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| ATT&CK | MITRE公司维护的攻击技术知识库,像一本“黑客手法百科全书“ |
| 密码破解 | T1110.002,ATT&CK框架中定义的一种具体攻击技术 |
| 暴力破解 | T1110,密码破解所属的父技术类别 |
| 凭证访问 | 攻击链中的一个阶段,攻击者在这个阶段的目标 |
| C2 | 命令与控制,攻击者用来远程控制被入侵系统的“遥控器“ |
| EDR | 端点检测与响应,部署在电脑上的安全监控软件 |
被引用情况
以下父技术文档引用了本子技术:
参考资料
📚 官方文档(深入了解)
📰 安全报告(真实攻击)
- MITRE ATT&CK 官方文档 - ATT&CK 框架官方资源
🔧 工具与资源(动手试试)
- Atomic Red Team - 检测规则测试框架
- MITRE ATT&CK Navigator - ATT&CK 可视化工具
📚 学习资料(深入了解)
- MITRE ATT&CK 知识库 - ATT&CK 官方资源中心