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CTF Pwn » 履歴 » バージョン 11

kanata, 2025/05/19 07:23

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# CTF Pwn
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{{last_updated_at}}
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むぅ。攻撃手法について、ぜんぜん体系化できん。。もうちょっと理解が必要だ。
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{{toc}}
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# Linuxにおけるソフトウェアの脆弱性とセキュリティ機構まとめ
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がんばって整理してみる。
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![fig01.png](fig01.png)
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# 参考:Mohit Mishra
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Memory Segmentation Cheatsheet <a href="https://t.co/fI1hX3pxFO">pic.twitter.com/fI1hX3pxFO</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1912121847107465628?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Diagram with Each Section and Details to it <a href="https://t.co/H1AaX1FPLv">pic.twitter.com/H1AaX1FPLv</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1921939038157865272?ref_src=twsrc%5Etfw">May 12, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Memory Segment <a href="https://t.co/j8abA4T0kB">pic.twitter.com/j8abA4T0kB</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1921581295773331667?ref_src=twsrc%5Etfw">May 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Physical vs Virtual Memory Map <a href="https://t.co/fHDsNlsCd6">pic.twitter.com/fHDsNlsCd6</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1909255590989451502?ref_src=twsrc%5Etfw">April 7, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This process repeats continuously, allowing the CPU to execute programs efficiently. <a href="https://t.co/SeHPCUGK9q">pic.twitter.com/SeHPCUGK9q</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1921975947739463721?ref_src=twsrc%5Etfw">May 12, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/2NcUtm92VY">pic.twitter.com/2NcUtm92VY</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1923381436058386617?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/WzwhcfgFVH">pic.twitter.com/WzwhcfgFVH</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1923779599084769727?ref_src=twsrc%5Etfw">May 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Normal Stack vs Stack with Buffer Overflow <a href="https://t.co/ZMYMFgIIUq">pic.twitter.com/ZMYMFgIIUq</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1923766880688538092?ref_src=twsrc%5Etfw">May 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Amend version with dynamic linking <a href="https://t.co/ciFkvHRxt6">pic.twitter.com/ciFkvHRxt6</a></p>&mdash; Jemmy (@Jemmy__Wong) <a href="https://twitter.com/Jemmy__Wong/status/1923794709685862445?ref_src=twsrc%5Etfw">May 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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### Pwnable の流れ
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ユーザからの入力は、ローカル変数(stack)、グローバル変数(.data、もしくは、.bss)、ヒープ領域(heap)のいずれかに格納される。
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| C言語における変数の種類  | 格納される領域       | 格納される方向                         |
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|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
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| ローカル変数             | stack                | アドレスの値が大きいほうから小さい方へ |
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| グローバル変数           |.data、もしくは、.bss | アドレスの値が小さいほうから大きい方へ |
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| malloc関数で確保した領域 | heap                 | アドレスの値が小さいほうから大きい方へ |
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もし仮に、 Stack buffer over flow の脆弱性があった場合、ユーザからの入力はローカル変数で定義したサイズを超えて、stack内のメモリ領域を書き換える事ができる。
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書き換える内容を工夫することで、以下ができる。
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* 他の領域(heapや.bss等々)を読みこんだり書き換えたりできる。
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* プログラムの流れを変え、任意の命令を実行できる。
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# Linux kernelのメモリ管理
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## 全セクション
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調査方法
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~~~
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# readelf -S /bin/ls
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~~~
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~~~
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# gdb /bin/ls
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(gdb) b exit
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(gdb) r
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(gdb) i files
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(gdb) i proc
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(gdb) shell cat /proc/[PID]/maps
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~~~
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| セクション名     | 開始アドレス(サンプル)| NX bit | 説明 |
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|------------------|-----------------------|--------|------|
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| .interp          | 0x00400238 | r-xp | 実行形式のロードと動的リンクを行う共有ライブラリ(/lib64/ld-linux-x86-64.so.2とか)を指定 [ゆずさん研究所](http://d.hatena.ne.jp/yz2cm/20131012/1381610473)
78
| .note.ABI-tag    | 0x00400254 | r-xp | このセクションは、何らかの方法でファイルに印をつける情報を保持している [ゆずさん研究所](http://d.hatena.ne.jp/yz2cm/20131013/1381614214)
79
| .note.gnu.build-id| 0x00400274 | r-xp | ビルドされたファイルに対するユニークなIDが入っている。core dumpに含まれる [わらばんし仄聞記](http://warabanshi.hatenablog.com/entry/2013/05/18/231628)
80
| .gnu.hash        | 0x00400298 | r-xp | シンボル名の検索を高速化するための .dynsym に関連付けられたハッシュテーブル[ゆずさん研究所](http://d.hatena.ne.jp/yz2cm/20131013/1381662391)
81
| .dynsym          | 0x004002d0 | r-xp | 動的リンク用のシンボルテーブル。[わらばんし仄聞記](http://warabanshi.hatenablog.com/entry/2013/05/18/231628) [ゆずさん研究所](http://d.hatena.ne.jp/yz2cm/20131014/1381702665)
82
| .dynstr          | 0x00400f30 | r-xp | .dynsymセクションヘッダのsh_nameが参照する文字列(シンボル名)を格納している [わらばんし仄聞記](http://warabanshi.hatenablog.com/entry/2013/05/18/231628) [ゆずさん研究所](http://d.hatena.ne.jp/yz2cm/20131014/1381705567)
83
| .gnu.version     | 0x004014ec | r-xp | .dynsymで定義されるシンボルに対応するバージョンの一覧 [わらばんし仄聞記](http://warabanshi.hatenablog.com/entry/2013/04/11/040554)
84
| .gnu.version_r   | 0x004015f8 | r-xp | .gnu.versionが指すバージョン値についての情報が示されているセクション [わらばんし仄聞記](http://warabanshi.hatenablog.com/entry/2013/05/18/231628)
85
| .rela.dyn        | 0x00401688 | r-xp | リロケータブルなシンボルを dynamic に解決するためのセクション [新千葉 ガーベージ・コレクション](http://ryos36.hatenablog.com/entry/20100922/1285145438)
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| .rela.plt        | 0x00401760 | r-xp | 動的リンクのために書き替えが必要なアドレスのリスト。アドレスとシンボルをペアにして関連付けている [七誌の開発日記](http://7shi.hateblo.jp/entry/2013/05/25/103050) [わらばんし仄聞記](http://warabanshi.hatenablog.com/entry/2013/05/18/231628)
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| .init            | 0x00402228 | r-xp | このセクションにはプロセスが実行される前に実行される実行可能な命令が格納されます。プログラムの実行が始まるときに、OSはメインプログラムエントリー(C言語ではmain関数)をコールする前にこのセクションのコードを実行します。
88
| .plt             | 0x00402250 | r-xp | 遅延リンクのために使われる。関数本体へのジャンプコードの集合 [わらばんし仄聞記](http://warabanshi.hatenablog.com/entry/2013/05/18/231628)
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| .text            | 0x00402990 | r-xp | プログラムのうち、機械語の部分を格納するためのセクション
90
| .fini            | 0x0041295c | r-xp | プロセスの実行終了時に実行される実行可能な命令が格納される。プログラムが正常終了するときにOSはこのセクションのコードを実行する。
91
| .rodata          | 0x00412980 | r-xp | プログラムのうち、定数(const)を格納するためのセクション。C言語では、「プログラム中の文字列定数」「const宣言された定数」などが格納される。[セクションとか.textとか](http://www.ertl.jp/~takayuki/readings/info/no02.html)
92
| .eh_frame_hdr    | 0x00416650 | r-xp |  C++のランタイムが eh_frame にアクセスするためのコードが入るセクション [メモ書き](http://nsaito-nmiri.hateblo.jp/entry/2015/05/22/201534)
93
| .eh_frame        | 0x00416d98 | r-xp | 例外をサポートしている言語の場合、情報を保持しておくセクション。バックトレース(スタックトレース)をとるための情報が入ったフレーム [わらばんし仄聞記](http://warabanshi.hatenablog.com/entry/2013/05/18/231628)
94
| .init_array      | 0x0061a320 | r--p | 関数のアドレスが格納された配列になっている。.initセクション実行の後に、順番に実行される。
95
| .fini_array      | 0x0061a328 | r--p | 関数のアドレスが格納された配列になっている。.finiセクション実行よりも前に、順番に実行される。
96
| .jcr             | 0x0061a330 | r--p | Java Class Reference らしい。
97
| .data.rel.ro     | 0x0061a340 | r--p | RELRO関係??
98
| .dynamic         | 0x0061ada8 | r--p | 動的リンクに必要な情報を集めたテーブル
99
| .got             | 0x0061afa8 | r--p | 動的リンクされた関数などのアドレステーブル。ここをインタプリタで書き替えることにより、動的リンクを実現する。
100
| .got.plt         | 0x0061b000 | rw-p | 動的リンクされた関数などのアドレステーブル。ここを書き替えることにより、動的リンクを実現する。Full RELROの場合は、存在しない。 [七誌の開発日記](http://7shi.hateblo.jp/entry/2013/05/25/103050)
101
| .data            | 0x0061b3c0 | rw-p | プログラムのうち、初期値を持つ変数を格納するためのセクション。C言語では、「0以外の初期値を持つ大域変数」「0以外の初期値を持つ静的局所変数」がここに置かれる。データとして初期値を持ち、プログラムローダは書き込み可能なメモリを確保した後、初期値を書き込む。
102
| .bss             | 0x0061b600 | rw-p | プログラムのうち、初期値を持たない変数を格納するためのセクション。C言語では、「初期値が指定されない大域変数」「初期値が0の大域変数」「初期値が指定されない静的局所変数」「初期値が0の静的局所変数」が格納される。C言語の規約では、「この領域はすべて0で初期化されなければならない」と規定されているため、プログラムローダは書き込み可能なメモリを確保した後、すべて0で初期化する。
103
| [heap]↓         | 0x0061c000-0x0063e000     | rw-p     | C言語におけるmalloc関数等で確保した領域が配置される
104
| shared-object    | 7ffff0415000-7ffff7ffa000 | 以下参照 | 共有ライブラリ(.soのファイル)のメモリ配置場所
105
| [vdso]           | 7ffff7ffa000-7ffff7ffc000 | r-xp     | ここ([[CTF Pwn#vDSO - 仮想 ELF 動的共有オブジェクトの概要]])参照
106
| shared-object    | 7ffff7ffc000-7ffff7fff000 | 以下参照 | 共有ライブラリ(.soのファイル)のメモリ配置場所
107
| [stack]↑        | 7ffffffea000-7ffffffff000 | rw-p     | C言語における関数呼び出し元のアドレス退避先、及び、ローカル変数のメモリ配置先
108
| [vsyscall]       | ffffffffff600000-ffffffffff601000 | r-xp |  カーネル空間の実行コードをユーザ空間から参照できる [int0x80 と sysenter を切り替える vsyscall](https://github.com/hiboma/hiboma/blob/master/Linux%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%E8%A7%A3%E8%AA%AD%E5%AE%A4/Linux%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%E8%A7%A3%E8%AA%AD%E5%AE%A4-5-3.md)
109
| kernel-area      |  |  | カーネルが使うところ
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> NX bit
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>>r = read
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>>w = write
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>>x = execute
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>>s = shared
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>>p = private (copy on write)
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> shared-object の NX bit の例 (soによって中身が4分割されてNX bitを設定されたり、まちまち)
120
121
~~~
122
7ffff0415000-7ffff693c000 r--p 00000000 fd:00 181108739                  /usr/lib/locale/locale-archive
123
7ffff693c000-7ffff6952000 r-xp 00000000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
124
7ffff6952000-7ffff6b52000 ---p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
125
7ffff6b52000-7ffff6b53000 r--p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
126
7ffff6b53000-7ffff6b54000 rw-p 00017000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
127
7ffff6b54000-7ffff6b58000 rw-p 00000000 00:00 0 
128
7ffff6b58000-7ffff6b5c000 r-xp 00000000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
129
7ffff6b5c000-7ffff6d5b000 ---p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
130
7ffff6d5b000-7ffff6d5c000 r--p 00003000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
131
7ffff6d5c000-7ffff6d5d000 rw-p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
132
7ffff6d5d000-7ffff6d60000 r-xp 00000000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
133
7ffff6d60000-7ffff6f5f000 ---p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
134
7ffff6f5f000-7ffff6f60000 r--p 00002000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
135
7ffff6f60000-7ffff6f61000 rw-p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
136
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138
139
~~~
140
141
ELFの動的リンク
142
http://www.slideshare.net/7shi/startprintf2-elf
143
144
Github - torvalds/linux/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
145
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
146
147
Linux メモリ管理を理解したい
148
https://qiita.com/kimullaa/items/998c2599c9f51bac5be4
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152
## 主要なセクション
153
154
CTFだけ考えるなら、以下を押さえておけば、だいたいなんとかなる。
155
156
| セクション名     | 開始アドレス(サンプル) | NX bit | ざっくり説明 |
157
|------------------|------------------------|--------|--------------|
158
| .plt             | 0x00402250             | r-xp   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照
159
| .text            | 0x00402990             | r-xp   | 実行される機械語のところ
160
| .rodata          | 0x00412980             | r-xp   | プログラム中の文字列定数、const宣言された定数
161
| .got             | 0x0061afa8             | r--p   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照 
162
| .got.plt         | 0x0061b000             | rw-p   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照。Full RELROの場合は、存在しない。
163
| .data            | 0x0061b3c0             | rw-p   | 初期値を持つ変数
164
| .bss             | 0x0061b600             | rw-p   | 初期値を持たない変数
165
| [heap]↓         | 0x0061c000-0x0063e000  | rw-p   | malloc関数を実行した際のメモリ確保先
166
| shared-object    | 7ffff0415000-7ffff7fff000         | いろいろ | 共有ライブラリ
167
| [stack]↑        | 7ffffffea000-7ffffffff000         | rw-p     | 関数呼び出し元のアドレス退避先、ローカル変数のメモリ配置先
168
| kernel-area      |                                   |          |
169
170
## PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)
171
172
libc.soなどにある外部関数のアドレスを動的に求める機構。
173
.pltセクションが外部アドレスを解決し、.got.pltに保存(キャッシュ)する。スタティックリンクだと存在しない。
174
175
Partial RELROの場合、遅延バインドという動作になる。
176
共有ライブラリにある関数アドレスに対して、初回呼び出し時に、.got.pltにキャッシュする方式。
177
そのため、.got.pltセクションは書き込み可能な状態で存在し、GOT overwriteという攻撃を受けるリスクがある。
178
179
![fig02.png](fig02.png)
180
181
例えば、C言語でputs関数を呼び出すコーディングをした際の動きは、以下の通り。
182
183
* ①.textセクションにputs関数を呼び出す機械語が書かれている。puts関数の呼び出し先アドレスは、.pltセクションのputs関数がエントリされている部分になる。
184
* ②呼び出された.pltセクションのputs関数の箇所は、さらに .got.pltセクションのputs関数がエントリされているアドレスを呼び出す。
185
* ③.got.pltセクションは、本物の共有ライブラリ(libc.so)のputs関数を呼び出す。
186
187
Full RELROの場合は、.got.pltセクションは存在しない。
188
遅延バインドを使わず、プロセス起動時に外部アドレスを解決して.gotセクションに書き込む。書き込み後にNXによりリードオンリーにする。
189
動きは、.got.pltが、.gotに代わる以外は、Partial RELROの場合と同様である。
190
191
![fig03.png](fig03.png)
192
193
194
195
196
197
PLTエントリはELF中の固定アドレスであり、ASLRが有効であってもアドレスは固定。
198
PIEが適用されている場合はアドレスがランダムとなる。
199
200
### 参考
201
202
ψ(プサイ)の興味関心空間 - ELFの再配置シンボルの解決
203
http://ledyba.org/2014/06/13093609.php
204
205
脱力系日記 GOT、PLTとIAT
206
http://tkmr.hatenablog.com/entry/2017/02/28/030528
207
208
209
210
## vDSO - 仮想 ELF 動的共有オブジェクトの概要
211
212
一部のアーキテクチャの時間関数などは、高速化のためカーネル空間に切り替わらず、vsyscallのみで実現している。
213
vsyscallに必要な関数群をユーザー空間のアプリケーションに提供する仕組み。
214
215
[Man page of VDSO](https://linuxjm.osdn.jp/html/LDP_man-pages/man7/vdso.7.html)
216
217
## スタックとスタックフレームの仕組み
218
219
![fig04.png](fig04.png)
220
221
黄色の部分は SSP による canary値。後述する。
222
223
[ELF Auxiliary Table](http://articles.manugarg.com/aboutelfauxiliaryvectors)
224
要はカーネルから渡される各種値のテーブル。アンチデバッグとして、稀にこの値が利用されることがある。
225
226
# Linuxのセキュリティ機構
227
228
## NX bit
229
230
プロセスの全てのメモリ領域において、読み・書き・実行が可能だと、セキュリティ上良くない。
231
セクション毎に、読み・書き・実行の権限を制御できるようにしたのが、NX。
232
233
Microsoft Windows的には **DEP** と呼ばれている。
234
235
## ASLR
236
237
通常、同じプログラムであれば、関数のアドレスや、変数の格納先アドレス等、何度実行しても変化することはない。
238
この「変化しない」という性質を利用して、任意の関数を呼ばれたりして悪意のある攻撃につながってしまう。
239
240
ASLRは、heap領域以降のアドレスをランダム化(アドレス空間配置のランダム化)することで、これらの攻撃を防ぐのが目的。
241
ASLRだと起動するたびにheap領域以降のアドレスが変化する。
242
243
ただし、ランダム化されるのheap領域以降と限定されるため、アドレスが固定化されている部分を利用した攻撃に対するリスクは残っている。
244
245
通常のheapの開始アドレスは、0x0804XXXXとかになるが、ASLRだと0xfXXXXXXXで始まるアドレスになる。
246
247
## SSP(GCC Stack-Smashing Protector)
248
スタックバッファオーバーフローを防ぐセキュリティ機構の一つ。
249
SSPを有効にすると、関数の呼び出し時にスタックにcanaryと呼ばれる値が置かれる。
250
関数から出る時(リターン前)に、canaryが変更されていないか検証(__stack_chk_fail関数の呼出)され、書き換えられていたら強制終了する。
251
252
### master canaryはどこにあるか
253
254
master canary というスタックに置かれた値との比較元は、どこにあるか。
255
256
* THREAD_SET_STACK_GUARD にて決められている。
257
 * 7アーキテクチャにて定義
258
 * canaryがTLS(thread local storage)に入る。TLSはヒープ領域に格納される。
259
 * 定義されていないならmaster canaryは.bssへ
260
 * ヒープも.bssセクションも、通常は書き込み権限があるので、書き換え可能。
261
 * canaryは、バイナリが再起動するまで変化しない。
262
263
### 参考
264
265
[@potetisensei](https://twitter.com/potetisensei?lang=ja)の[CODE BLUE](http://codeblue.jp/)の時の発表が神解説。
266
https://www.youtube.com/watch?v=UTC2iWxQ4qc&feature=youtu.be&a
267
http://www.slideshare.net/codeblue_jp/master-canary-forging-by-code-blue-2015
268
https://github.com/potetisensei/MasterCanaryForging-PoC
269
270
## RELRO
271
272
外部ライブラリ(共有オブジェクト *.so)を利用するとき、それらはアドレス空間の色々なところにマッピングされている。
273
これらで提供されている関数のアドレスを毎回計算で求めるのは大変なので、一度計算したら保存しておくテーブルがあると便利。
274
そのテーブルのことをGOT(Global Offset Table)と呼び、アドレス固定領域に存在している。
275
276
このGOTテーブルが、もし書き換えられると任意の関数を実行できてしまう。
277
それを防ぐ手段として、Partial RELRO と Full RELRO の二種類がある。
278
279
| 種類          | 遅延バインド | 説明                                                                 |
280
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
281
| Partial RELRO | 有効         | .got.pltセクションが存在し、一部書き換え可能
282
| Full RELRO    | 無効(起動時間が遅くなる) | .got.pltセクションは無い。リードオンリーな .gotセクションのみがある。
283
284
**遅延バインド**について
285
286
普通、遅延バインドと言うと、Partial RELRO の時の動きを言うんだと思う。
287
288
| 種類          | 説明 |
289
|---------------|------|
290
| RELRO 無し    | オブジェクトがロードされた時(プログラムの起動時)に、dynamic linkerが全てのGOTのエントリに本当の関数のアドレス(libc.soのputsなど)を埋める。
291
| Partial RELRO | オブジェクトがロードされた時(プログラムの起動時)には、.got.pltセクションに特別な値を入れておき、本当の関数のアドレス調査を、その関数の初回呼び出し時まで遅延する
292
| Full RELRO    | 遅延BINDしない。プログラム実行開始時に.gotセクションを全部書き換える。全部書き換え終わったら、.gotセクションを書き込み禁止にする
293
294
## PIE
295
ASLRが有効な場合、スタック領域・ヒープ領域や共有ライブラリが置かれるアドレスは一定の範囲の中でランダムに決められる。
296
一方、実行ファイルそのものが置かれるアドレスは基本的には固定であるが、PIE (Position-Independent Executables) となるようにコンパイル・リンクすることでランダムなアドレスに置けるようにできる。
297
298
299
300
## ASCII-armor
301
302
共有ライブラリをメモリ上に配置するときにNULL(0x00) を含むアドレスへ配置するようにする。
303
strcpy 等を利用してのメモリ書き換えを防止するため。
304
305
# Vulnerabilities(脆弱性)
306
307
## Stack Buffer Overflow(スタックバッファオーバーフロー)
308
309
![wikipedia_StackBufferOverflow.png](wikipedia_StackBufferOverflow.png)
310
311
入力値チェックの無い変数にサイズオーバーで値を詰めると、スタックの底の方を書き換えられる。
312
スタックの底には、call時に関数復帰先のアドレスが設定される。
313
314
書き換える内容にシェルコードを含めておき、復帰先は、そこに飛ぶようにうまく上書きすれば、スタックの中だけでexploit処理が完結できる。ただし、NX bitで、この方法を無効にできる。
315
316
NTTデータ先端技術株式会社 - CTFで学ぶ脆弱性(スタックバッファオーバーフロー編・その1)
317
http://www.intellilink.co.jp/article/column/ctf01.html
318
319
## Heap Buffer Overflow(ヒープバッファオーバーフロー)
320
321
NEC 古賀さんによるありがたい解説
322
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/45.html
323
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
324
325
Github - yannayl / GlibC Malloc for Exploiters
326
https://github.com/yannayl/glibc_malloc_for_exploiters
327
328
>かなり綺麗にまとまっている
329
330
331
### ヒープの仕組み
332
333
1. ヒープはフリーリストという構造になっている。
334
2. この1つの要素を共有する状態を作る。
335
3. 共有すると要素が抱える次の要素と前の要素を指すポインタを書き換えることができる。
336
4. 書き換えられれば、指し先をスタックにして、任意の値を書き込むことで、任意コードの実行まで出来る。
337
338
図を入れる。入れたい。
339
340
malloc(3)のメモリ管理構造
341
http://www.valinux.co.jp/technologylibrary/document/linux/malloc0001/
342
343
mallocの旅(glibc編)
344
http://www.slideshare.net/kosaki55tea/glibc-malloc
345
346
>神解説
347
348
349
### Use After Free
350
351
mallocで一度確保され解放された後に、尚そのアドレスに書き込むことが可能な場合に起きる。
352
既にそのアドレスは別の用途に転用されている場合、そのアドレスのデータを書き換え可能。
353
354
### Double Free
355
356
free()での二重解放。
357
解放されているアドレスを解放されていないものと思い込んで使い続けると、ヒープ内のデータが破損する可能性がある。
358
359
NEC 古賀さんによるありがたい解説
360
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/61.html
361
362
### off-by-one error
363
364
NEC 古賀さんによるありがたい解説
365
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/59.html
366
367
### House of XXXシリーズ
368
369
bataさんによる神解説
370
https://pastebin.com/raw/mrFNd19w
371
372
CTFするぞ - House of Corrosionの解説
373
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/10/19/002039
374
375
376
377
378
## Race Condition(リソース競合)
379
380
排他書が正しく実装されてなかったりした時、Use After FreeやDouble Free,もしくはスタックBOF/ヒープBOFに繋がる。
381
382
## Format String Bug (FSB)
383
384
### 参考
385
386
sekai013's blog - Format String Attack でメモリの中身を書き換える Mac OS X 10.10
387
http://sekai013.hatenablog.com/entry/2015/08/20/195649
388
389
NEC 古賀さんによるありがたい解説
390
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/67.html
391
392
CTFするぞ - Format String Exploitを試してみる
393
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2018/10/06/234120
394
395
## Time-of-check-Time-of-use Race Condition (TOCTOUリソース競合)
396
397
ある処理AとBの間に、別の動作を無理やり割り込ませて、想定外の動作を引き起こす方法。
398
399
# Exploit Techniques - メモリ領域を上書きする
400
401
## .got overwrite
402
403
.gotセクションは外部関数アドレスのキャッシュであるため、ここを任意の関数のアドレスに書き換えることで、任意の関数が実行できる。
404
RELROにより、セクション内の書き込み権限がない場合は、成立しない。
405
406
ユーザの入力をそのまま受け付ける以下の関数があれば、.gotをsystem()に書き替えておくと,呼び出された時system(user_input)になる。
407
408
- strlen()
409
- strcmp()/memcmp()
410
- atoi()/strtol()
411
- free()
412
413
## Heap Buffer Overflow(ヒープバッファオーバーフロー)からの Unlink Attack と fastbins Unlink Attack
414
415
### Unlink Attack
416
417
ヒープバッファオーバーフローで,直下がfree済みチャンクの際,fd/bkメンバを上書き。
418
ただし、2004年以降のlibcにおけるfree()では、チェック機構が加わり、このUnlink Attackは起きない。
419
420
### fastbins Unlink Attack
421
422
fastbinsは、高速化のため実装された機構
423
fastbinsに入る小さなチャンクが直下にある状態で、ヒープバッファオーバーフローし、fdメンバを上書きできる
424
これによりfastbins UnlinkAttackができてしまう可能性がある。
425
426
### 参考
427
428
katagaitai CTF勉強会 #1 pwnables編 - DEFCON CTF 2014 pwn1 heap
429
http://www.slideshare.net/bata_24/katagaitai-ctf-1-57598200
430
431
> bataさん神
432
433
434
## ネットワークソケットを利用したシェル起動
435
436
(整理中)
437
ここに置くのが適切かわからん。。。
438
439
440
## _IO_jump_t overwrite
441
442
(整理中)
443
ここに置くのが適切かわからん。。。
444
445
446
447
448
449
# Exploit Techniques - 任意のアドレス(またはアドレスにある値)を漏洩させる
450
451
## DT_DEBUG,dl_runtime_resolve
452
453
dl_runtime_resolveやDT_DEBUGを利用することで、libc内のアドレスを動的に求めることができる。
454
455
dl_runtime_resolve
456
>PLTで使われる,外部関数のアドレスを動的解決する関数
457
458
459
460
461
462
463
# Exploit Techniques - セキュリティ機構を回避する
464
465
## byte-by-byte bruteforceによるSSP回避(x86)
466
467
1バイトずつブルートフォースすれば、256*4回の試行でStack Canaryを特定できる
468
(x64なら256*8回)
469
Stack Canaryは,TLS(Thread local storage)に格納されている
470
x86ではgs+0x14,x64ではfs+0x28にポインタが存在する
471
この値を書き換えられるなら,Stack Canaryは無効化できる
472
473
## Improper Null Terminationを利用したSSP回避
474
475
(作成中)
476
477
478
479
## Partial overwrite
480
481
ASLRおよびPIEが有効な場合、.textセクションもランダム化される。
482
しかしリトルエンディアン環境においては、リターンアドレスなどの下位バイトのみを書き換えることで付近のコードにジャンプさせることが可能となる。
483
484
リトルエンディアンの場合0x12345678はスタック上で 0x78563412と格納されている。
485
よってBOFなどにより例えば0x78の下位2バイトのみを書き換える事で、近いアドレスにジャンプさせる事ができ る。
486
飛ばせる先が限られている(他の手法と組み合わせ て使う場合が多い)、リトルエンディアンでしか使えない。
487
488
## Heap spray
489
490
(作成中)
491
492
493
494
# Exploit Techniques - 命令を実行する
495
496
(作成中)
497
498
はて、どうやって整理したものか
499
500
## ret2系
501
502
(作成中)
503
504
| 種類        | 説明 |
505
|-------------|------|
506
| ret2libc    | NX bitによる実行制御を回避するため、libcにあるsystem関数にretするようスタックを書き換える。いい感じにスタックポインタも操作して、書き換えた"/bin/sh"を指すようにする。ASLRやPIEでランダム化されると、厳しい。
507
| ret2esp     | スタック中にjmp espや、call espに復帰するようなアセンブラコードを仕込む。当然ながらjmp espやcall espがコード中に無ければ成立しない。
508
| ret2plt     | PLTを引数/戻り先と一緒にスタックへ仕込めば,通常の関数呼出と区別できない。
509
| ret2pop     | pop,pop,pop,pop,pop,pop,ret 等のガジェットを見つけて、スタックを減らして、次に実行したい関数と引数を積む技。
510
| ret2strcpy  | 
511
| ret2resolve |
512
513
## ROP系
514
515
(作成中)
516
517
{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">意地でもROPを理解させるという強い意志の動画です <a href="https://t.co/eGzrwGCoyc">pic.twitter.com/eGzrwGCoyc</a></p>&mdash; kurenaif🪄🗝@VTuber (@fwarashi) <a href="https://twitter.com/fwarashi/status/1657790229590478848?ref_src=twsrc%5Etfw">May 14 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
518
519
↓けっこう参考になる
520
521
ROP 輕鬆談
522
http://www.slideshare.net/hackstuff/rop-40525248
523
524
ASLRは、通常実行体まではランダム化されないため、実行体の中の小さな命令(ROP gadgetsと言う)を集めてシェルコードを作る。
525
スタックにある関数復帰先のアドレスを制御し続けることで成し得る。  
526
527
例えば、main関数から関数funcを読んだ先に脆弱性があったとする。
528
スタックが書き換えられるが、リターンの先をmainからgadgetに書き換える。
529
gadgetもretするが、その復帰先は、次のgadgetを指すようにする。
530
これを繰り返す。
531
532
PIEまでやられて、実行体もランダム化されると、この方法によるシェル奪取が難しくなる。
533
534
535
536
### ROP系小技
537
538
* __libc_csu_init gadgets
539
540
スタックからレジスタへ値を入れられる汎用ガジェットがある
541
542
* alarm(x)
543
544
x86/x64で、EAX/RAXレジスタにROPで任意の値を入れたいケース
545
ROPガジェットを探索しても、pop eax/raxが見つからない場合がよくある
546
alarm()を使うと、代替可能
547
ret2pltでalarm(x)-> alarm(0)と2回行えば、EAX/RAXレジスタにxが入る
548
549
* ROP stager
550
551
攻撃に使える領域のサイズが制限されている場合、readなどの関数を用いて再度メモリに書き込む方法をstagerと呼ぶ。
552
553
* DROP(Dynamic ROP)
554
555
漏洩させたlibcのアドレスを元に,***libc内のガジェット***を利用してROPを構築
556
.textのガジェットが少ない場合の対処法
557
相手環境のlibcがわかっていることが前提
558
559
* One-gadget-RCE
560
561
DragonSectorの資料
562
http://j00ru.vexillium.org/?p=2485
563
564
>x64でsystem("/bin/sh")を呼ぶ場合、条件付き(x64かつxinetd型でのみ有効)だが8バイトの書き込みで代替する方法がある
565
566
### SROP(Sigreturn-oriented Programming)
567
568
vdsoには、シグナル割り込みから復帰する際に、ユーザーランドのスタック上に作成したsignal frameに保存している値を全てのレジスタへ戻すsigreturnという命令が存在する。つまり、popadが廃止されたx64においても、sigreturnによってスタック上の値を複数のレジスタにセットすることができる。これによって、任意のシステムコールを呼び出すことが可能となるほか、関数の呼び出しがレジスタ渡しの場合においてもROPが容易になる。なお、vsyscallはASLRが有効であっても固定アドレスである。
569
ulimit -s unlimitedを用いてvdsoのマッピングアドレスを固定できる場合はCTFでも活用できそうだ。
570
571
### JOP(Jump-oriented programming) と COP(Call-oriented programming)
572
573
通常、retの次にはそのサブルーチンを呼び出したcallの次の命令が存在する。そこで、コールスタックを辿ることでROPによってretが使われていないか検出するROPguardが考案された。ROPguardはMicrosoftの脆弱性対策ツールであるEMET 3.5の根幹を成す理論だった。
574
そこで、retの代わりにjmpを用いるJump-oriented programmingが考案された。また、retやjmpの代わりにcallを用いるCall-oriented programmingも可能である。例えば以下のコードスニペットにおいて、callはjmpと実質的に等価である。
575
576
~~~
577
pop esi;
578
ret;
579
push eax;
580
call esi;
581
582
; call先
583
pop esi ;retアドレスを除去
584
;eaxを用いる処理
585
~~~
586
587
COPでは、pushのような表現力の高い命令を用いることができる。
588
589
# Exploit Techniques - シェルコードを置くメモリ領域を確保する
590
591
## Stack pivot
592
593
スタックのサイズ上、リターンアドレスの下にROP chainを構築できないような場合、xchg esp,eaxなどのgadgetを用いてスタックのアドレスを移動させる方法をstack pivotと呼ぶ。
594
595
スタックアドレスの設定先は、.bssセクションが使える(write権限がある)。.bssの先頭付近ではなく,中間ぐらいに設定するとよい(スタックの頭打ちを防ぐため)。
596
597
## Stager
598
599
BOFにより、書き換えられる量が少ない場合
600
601
* 短いアセンブリコードをBOFで送り込む
602
* これを最初に実行させ,shellcodeを追加読込をさせる
603
* 追加読み込みした部分へ制御を移す
604
605
と言う流れで対応することをstagerと言う。
606
607
# Command gadgets
608
609
katagaitai ctf study session - setup
610
http://pastebin.com/dWUV06ug
611
612
## 各種PLT/GOTを調査
613
614
```
615
$ objdump -d -M intel /bin/cat|grep "@plt>:" -A1
616
00000000004015b0 <__uflow@plt>:
617
  4015b0:       ff 25 62 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa62]        # 60c018 <__sprintf_chk@plt+0x20a608>
618
--
619
00000000004015c0 <getenv@plt>:
620
  4015c0:       ff 25 5a aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa5a]        # 60c020 <__sprintf_chk@plt+0x20a610>
621
--
622
00000000004015d0 <free@plt>:
623
  4015d0:       ff 25 52 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa52]        # 60c028 <__sprintf_chk@plt+0x20a618>
624
--
625
626
.
627
.
628
.
629
630
631
0000000000401a00 <iconv_open@plt>:
632
  401a00:       ff 25 3a a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a83a]        # 60c240 <__sprintf_chk@plt+0x20a830>
633
--
634
0000000000401a10 <__sprintf_chk@plt>:
635
  401a10:       ff 25 32 a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a832]        # 60c248 <__sprintf_chk@plt+0x20a838>
636
```
637
638
## 関数アドレスの調査
639
640
まず利用しているlibcのパスを調べる
641
642
```
643
$ ldd /bin/cat
644
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff3c3e2000)
645
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fc824120000)
646
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fc8244ed000)
647
```
648
649
libc内のsystemのオフセット調査
650
651
```
652
$ objdump -d /lib64/libc.so.6|grep "system>:"
653
0000000000041f00 <do_system>:
654
00000000000423d0 <__libc_system>:
655
```
656
657
## 固定文字列のアドレス調査
658
659
```
660
$ strings -tx /lib64/libc.so.6 |grep '/bin/sh'
661
 17b249 /bin/sh
662
663
```
664
665
## アドレス固定のRW領域(.data)調査
666
667
IDA Proでもできます。
668
669
```
670
$ readelf -S ropasaurusrex |fgrep .data
671
```
672
673
## gdb-pedaインストール手順
674
675
CentOS7の場合(既存のgdbを潰さない方法)
676
677
```
678
# yum install python-devel texinfo ※他に足りないパッケージがあったら、同じく入れる(たぶん大丈夫)
679
# su - user
680
$ mkdir /home/user/gdb-peda
681
$ cd /home/user/gdb-peda
682
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
683
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
684
$ cd gdb-7.9
685
$ ./configure --with-python=python && make
686
$ yum install git
687
$ git clone https://github.com/longld/peda.git /home/user/gdb-peda/peda
688
$ echo "source /home/user/gdb-peda/peda/peda.py" >> gdbinit
689
```
690
pedaの動作チェック
691
起動したら’start’と打ち,カラフルな画面が出てきたらインストール成功
692
693
```
694
$ /home/user/gdb-peda/gdb-7.9/gdb/gdb -q /bin/ls --data-directory=/home/user/gdb-peda/gdb-7.9/gdb/data-directory -x /home/user/gdb-peda/gdbinit
695
```
696
697
なので、こういう起動シェル作っとけば、既存のgdbと共存できる
698
699
gdb-peda.sh
700
701
```
702
#!/bin/bash
703
/home/user/gdb-peda/gdb-7.9/gdb/gdb -q ${1}  --data-directory=/home/user/gdb-peda/gdb-7.9/gdb/data-directory -x /home/user/gdb-peda/gdbinit ${2} ${3} ${4} ${5} ${6} ${7} ${8} ${9}
704
```
705
706
----
707
ちな、Ubuntu(x64)の場合(参考)
708
709
```
710
$ apt-get install libncurses5-dev g++ python-dev texinfo
711
$ cd /tmp
712
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
713
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
714
$ cd gdb-7.9
715
$ ./configure --with-python=python2 && make && make install
716
$ apt-get install git
717
$ git clone https://github.com/longld/peda.git ~/peda
718
$ echo "source ~/peda/peda.py" >> ~/.gdbinit
719
```
720
721
pedaの動作チェック
722
起動したら’start’と打ち,カラフルな画面が出てきたらインストール成功
723
724
```
725
$ gdb -q /bin/ls
726
```
727
728
### pop×Nガジェットを調査(rp++の方が精度がいい)
729
730
```
731
$ gdb ./binary –q
732
gdb-peda $ start
733
gdb-peda $ ropgadget
734
```
735
736
## gdb-dashboardインストール手順
737
738
[ここ](https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard)から、.gdbinitをダウンロード
739
gdbinit_gdb-dashbordと名前を変える。
740
741
起動用シェルを作る。
742
743
```
744
$ vi gdb-dashboard.sh
745
+ gdb ${1} ${2} ${3} ${4} ${5} ${6} ${7} ${8} ${9} -x /home/user/gdbinit_gdb-dashboard
746
747
$ chmod ugo+x gdb-dashboard.sh
748
```
749
750
## rp++インストール手順
751
752
```
753
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x86
754
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x64
755
```
756
757
### ROPガジェットの抽出
758
759
```
760
$ rp-lin-x86 --file=binary --unique --rop=5
761
```
762
763
## Metasploit Framework インストール手順
764
765
```
766
$ sudo apt-get -y install \
767
  build-essential zlib1g zlib1g-dev \
768
  libxml2 libxml2-dev libxslt-dev locate \
769
  libreadline6-dev libcurl4-openssl-dev git-core \
770
  libssl-dev libyaml-dev openssl autoconf libtool \
771
  ncurses-dev bison curl wget postgresql \
772
  postgresql-contrib libpq-dev \
773
  libapr1 libaprutil1 libsvn1 \
774
  libpcap-dev \
775
  libsqlite3-dev
776
777
$ sudo apt-get install ruby1.9.3       # rvmを使う代わりに直接インストール
778
$ cd /opt
779
$ sudo git clone https://github.com/rapid7/metasploit-framework.git
780
$ cd metasploit-framework
781
$ sudo gem install bundler --no-ri --no-rdoc
782
$ bundle install
783
```
784
785
### EIPまでのオフセットを計算 (pattern_create.rb pattern_offset.rb)
786
787
ユニークな文字列生成
788
789
```
790
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_create.rb 200
791
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
792
```
793
794
コマンド引数に渡したりして、落ちる所を確認
795
796
```
797
$ gdb -q a.out
798
Reading symbols from /home/user/tmp/a.out...(no debugging symbols found)...done.
799
(gdb) r
800
Starting program: /home/user/tmp/a.out
801
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
802
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
803
804
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
805
0x64413764 in ?? ()
806
(gdb) quit
807
```
808
809
EIPが0x64413764で落ちている。0x64413764が、生成した文字列のどの部分か調べる。
810
811
```
812
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_offset.rb 0x64413764
813
[*] Exact match at offset 112
814
```
815
816
112バイト目からの4バイトがEIPになっている。
817
818
## socatサーバ化ワンライナー
819
820
```
821
$ socat TCP-LISTEN:4444,reuseaddr,fork exec:./binary&
822
```
823
824
## objdumpのdiffをいい感じに取る
825
826
```
827
$ diff -u1 -F '>:$' -I '[0-9a-f]\{6,\}' <(objdump -d test1 | cut -f2-) <(objdump -d test2 | cut -f2-)
828
```
829
830
詳細は、[ももいろテクノロジー objdumpのdiffをいい感じに取る方法のメモ](http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/04/30/073738)参照
831
832
833
## LD_PRELOAD環境変数によるライブラリ関数フック
834
835
詳細は、[ももいろテクノロジー LD_PRELOAD injectionでOpenSSLによる暗号化処理を覗いてみる](http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/03/15/192125)参照
836
837
ここも
838
839
しゃろの日記 - rev問のソルバを書くときとかに使えるかもしれない小テク
840
http://charo-it.hatenablog.jp/entry/2016/12/15/084701
841
842
843
844
845
846
# 動的デバック環境
847
848
## fork-server型とxinetd型について
849
850
fork-server型
851
852
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがある
853
 - gdbではset follow-fork-mode childを設定する
854
 - 親プロセスが残り続けてしまうので、都度親プロセスのkillする工夫が必要
855
856
xinetd型
857
858
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがない
859
 - xinetdにのせるのは、面倒なので、socatで代用する
860
861
## xinetd型のための、socatとgdb-serverの利用
862
863
socatとgdb-serverを利用して、3つのTerminalをうまく使う
864
865
### 待ち受け側 - TerminalA
866
867
```
868
$ vimain.sh
869
gdbserver localhost:1234 ./a.out
870
$ chmod +x main.sh
871
$ socat TCP-LISTEN:1025,reuseaddr,fork EXEC:"./main.sh"
872
```
873
874
### 攻撃側 - TerminalB
875
876
```
877
$ perl -e'print "A"x140 ."BBBB"'|nc localhost 1025
878
```
879
880
### デバッグ側 - TerminalC
881
882
```
883
vi cmd
884
file ./a.out
885
target remote localhost:1234
886
c
887
$ gdb ./a.out -q -x cmd
888
```
889
890
891
892
893
894
895
896
897
# x86/x64以外のアーキ
898
899
Learning ARM Exploit Development
900
https://owlinux1000.github.io/ARM_Exploit/
901
902
# Study
903
904
NEC 古賀さんによるありがたい解説
905
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/
906
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
907
908
Shellphishによるheap exploitのテクニック解説
909
https://github.com/shellphish/how2heap
910
911
katagaitai CTF勉強会資料
912
http://www.slideshare.net/bata_24/presentations
913
914
杨坤:掘金CTF ——CTF中的内存漏洞利用技巧, Geekon 2015
915
http://netsec.ccert.edu.cn/blog/2015/10/29/1093 http://netsec.ccert.edu.cn/wp-content/uploads/2015/10/2015-1029-yangkun-Gold-Mining-CTF.pdf
916
917
>スライドの攻撃手法がまとまっていてよさ
918
919
h_nosonの日記 - pwn challenges list baby, easyについて
920
http://h-noson.hatenablog.jp/entry/2017/12/22/000000
921
922
>pwn challenges listのbabyとeasyの一部を解いて、どんな問題が多かったか、何に躓いたかなど
923
924
925
ハリネズミ本 ~pwn編~
926
https://hackmd.io/GwBgHGBmCcDGYFowBMAsj0GZZNgU0RBFnzxD1UmQCYg=?view#
927
928
Linux Reverse Engineering CTFs for Beginners
929
https://osandamalith.com/2019/02/11/linux-reverse-engineering-ctfs-for-beginners/amp/?__twitter_impression=true
930
931
swisskyrepo/PayloadsAllTheThings
932
https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/blob/master/README.md
933
934
guyinatuxedo/nightmare
935
https://github.com/guyinatuxedo/nightmare/tree/master/modules
936
937
>過去のCTF のリバース、Pwn 問題がジャンル別にまとめられています
938
939
趣味と実益のスタック破壊
940
http://web.archive.org/web/20010910201811/linux.ascii24.com/linux/linuxcom/2000/06/13/465216-001.html
941
942
C++のpwn/revで使うSTLコンテナの構造とバグパターン一覧
943
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2021/11/30/235732
944
945
マルウェア解析は IDAPython にシュッとやらせよう
946
https://blog.nflabs.jp/entry/idapython
947
948
Understanding the Heap - a beautiful mess
949
ヒープを理解する - 美しい混乱
950
https://jackfromeast.site/2023-01/understand-the-heap-a-beautiful-mess.html
951
952
Dirty Pagetableを理解する(m0leCon Finals CTF Writeup)
953
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2023/12/07/221333
954
955
Exploit Reversing
956
https://exploitreversing.com
957
958
The toddler’s introduction to Heap exploitation (Part 1)
959
https://infosecwriteups.com/the-toddlers-introduction-to-heap-exploitation-part-1-515b3621e0e8
960
961
ゼロからのハイパーバイザ自作入門
962
https://zenn.dev/hidenori3/books/55ce98070299db
963
964 10 kanata
Reversing for dummies - x86 assembly and C code (Beginner/ADHD friendly)
965
初心者向けリバースプログラミング - x86 アセンブリと C コード (初心者/ADHD 向け)
966
https://0x44.cc/reversing/2021/07/21/reversing-x86-and-c-code-for-beginners.html
967 1 kanata
968
969
# Memo
970
971
## Pwn環境の構築/ツール導入
972
973
【memo】 pwn環境構築の覚書
974
https://smallkirby.hatenablog.com/entry/2020/01/07/234124
975
976
977
978
## Kernel Exploit
979
980
るくすの日記 - カーネルエクスプロイト入門 - Linuxカーネル解析の基礎
981
http://rkx1209.hatenablog.com/entry/2017/07/13/184358
982
983
CTFするぞ - Kernel Exploitで使える構造体集
984
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2020/03/16/165628
985
986
sec4b-2023 の driver4b で Linux のカーネルエクスプロイトに入門してみる
987
https://kashiwaba-yuki.com/ctf-sec4b-kernel-exploit
988
989
990
991
## Exploit系テクニック
992
993
ももいろテクノロジー - Exploit系複合テクニックのメモ
994
http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/12/17/180655
995
996
Modern Binary Exploitation
997
http://security.cs.rpi.edu/courses/binexp-spring2015/
998
999
hama7230 SlideShare
1000
https://www.slideshare.net/hama7230/presentations
1001
1002
OUR BLOG - TOP 10プロセスインジェクションテクニック
1003
https://www.endgame.com/blog/technical-blog/ten-process-injection-techniques-technical-survey-common-and-trending-process
1004
1005
yyy - ROP Emporium Writeup(32bit) 
1006
http://ywkw1717.hatenablog.com/entry/2017/12/07/235405
1007
1008
Harekaze 外部wiki - Pwn・Exploitテクニック一覧
1009
https://harekaze.com/wiki/#!resources/pwn/technics.md
1010
1011
>すばら
1012
1013
各種OSのUserlandにおけるPwn入門
1014
http://nanuyokakinu.hatenablog.jp/entry/2018/12/09/223440
1015
1016
ROP Emporium
1017
https://ropemporium.com/
1018
1019
>x86とx64 binaryがあってスタックの呼び方の比較とかがしやすい
1020
1021
GTFOBins: 攻撃者が悪用できるLinuxコマンドの一覧
1022
https://gtfobins.github.io
1023
1024
>各コマンドから別のコマンドが使えるもの一覧、シェルが直接呼べなくてもコマンド経由で呼べたりする
1025
1026
libcにデバッグシンボルを付ける方法と自動化
1027
https://satoooon1024.hatenablog.com/entry/2022/06/12/libc%E3%81%AB%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%82%92%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
## ASLRのアドレス特定テクニック
1035
1036
この世にあるlibcをdatabase化すればいいじゃない!!
1037
1038
libcdb.com
1039
http://libcdb.com/
1040
1041
niklasb/libc-database
1042
https://github.com/niklasb/libc-database
1043
1044
## Exploit DataBase
1045
1046
EXPLOIT DATABASE
1047
https://www.exploit-db.com/
1048
1049
## Unpack
1050
1051
サイバーセキュリティ研究所 - アンパック手順 覚え書き
1052
http://www.wivern.com/malware20161101.html
1053
1054
Unpacking Executables - The ESP Trick
1055
https://goggleheadedhacker.com/blog/post/6
1056
1057
> パックされたバイナリを手動でアンパックする「ESP Trick」テクニックについて
1058
1059
株式会社Ninjastars 技術研究部 - リバースエンジニアリング対策 -難読化編パート2-
1060
https://www.ninjastars-net.com/entry/2019/05/20/190000
1061
1062
1063
## Malware解析 - Rev
1064
1065
Malware Unicorn - Reverse Engineering Malware 101 Material
1066
https://securedorg.github.io/RE101/
1067
1068
## Windows関係
1069
1070
Shellcode - Exploit Development Community - Windowsシェルコード作成について 
1071
http://expdev-kiuhnm.rhcloud.com/2015/05/22/shellcode/
1072
1073
Github - MalwareCantFly/Vba2Graph (VBAの解析・可視化)
1074
https://github.com/MalwareCantFly/Vba2Graph
1075
1076
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【前半戦】
1077
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/07/01/143652
1078
1079
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【後半戦】
1080
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/12/23/122844
1081
1082
Magical WinDbg 2 - CTF で学ぶユーザモード & カーネルデバッギング - (WEB 版)
1083
https://kashiwaba-yuki.com/magical-windbg-vol2-00