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CTF Pwn » 履歴 » バージョン 14

kanata, 2025/05/26 18:57

1 1 kanata
# 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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### 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
50
(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)
57
| .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)
58
| .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)
59
| .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)
60
| .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)
61
| .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)
62
| .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)
63
| .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)
64
| .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)
65
| .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)
66
| .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。
67
| .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)
68
| .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
69
| .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。
70
| .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)
71
| .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)
72
| .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)
73
| .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。
74
| .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。
75
| .jcr             | 0x0061a330 | r--p | Java Class Reference らしい。
76
| .data.rel.ro     | 0x0061a340 | r--p | RELRO関係??
77
| .dynamic         | 0x0061ada8 | r--p | 動的リンクに必要な情報を集めたテーブル
78
| .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。
79
| .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)
80
| .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。
81
| .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。
82
| [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
83
| 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
84
| [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
85
| 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
86
| [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
87
| [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)
88
| kernel-area      |  |  | カーネルが使うところ
89
90
> NX bit
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92
>>r = read
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>>w = write
94
>>x = execute
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>>s = shared
96
>>p = private (copy on write)
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98
> 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)
99
100
~~~
101
7ffff0415000-7ffff693c000 r--p 00000000 fd:00 181108739                  /usr/lib/locale/locale-archive
102
7ffff693c000-7ffff6952000 r-xp 00000000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
103
7ffff6952000-7ffff6b52000 ---p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
104
7ffff6b52000-7ffff6b53000 r--p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
105
7ffff6b53000-7ffff6b54000 rw-p 00017000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
106
7ffff6b54000-7ffff6b58000 rw-p 00000000 00:00 0 
107
7ffff6b58000-7ffff6b5c000 r-xp 00000000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
108
7ffff6b5c000-7ffff6d5b000 ---p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
109
7ffff6d5b000-7ffff6d5c000 r--p 00003000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
110
7ffff6d5c000-7ffff6d5d000 rw-p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
111
7ffff6d5d000-7ffff6d60000 r-xp 00000000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
112
7ffff6d60000-7ffff6f5f000 ---p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
113
7ffff6f5f000-7ffff6f60000 r--p 00002000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
114
7ffff6f60000-7ffff6f61000 rw-p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
115
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117
118
~~~
119
120
ELFの動的リンク
121
http://www.slideshare.net/7shi/startprintf2-elf
122
123
Github - torvalds/linux/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
124
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
125
126
Linux メモリ管理を理解したい
127
https://qiita.com/kimullaa/items/998c2599c9f51bac5be4
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## 主要なセクション
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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。
134
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| セクション名     | 開始アドレス(サンプル) | NX bit | ざっくり説明 |
136
|------------------|------------------------|--------|--------------|
137
| .plt             | 0x00402250             | r-xp   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照
138
| .text            | 0x00402990             | r-xp   | 実行される機械語のところ
139
| .rodata          | 0x00412980             | r-xp   | プログラム中の文字列定数、const宣言された定数
140
| .got             | 0x0061afa8             | r--p   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照 
141
| .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。
142
| .data            | 0x0061b3c0             | rw-p   | 初期値を持つ変数
143
| .bss             | 0x0061b600             | rw-p   | 初期値を持たない変数
144
| [heap]↓         | 0x0061c000-0x0063e000  | rw-p   | malloc関数を実行した際のメモリ確保先
145
| shared-object    | 7ffff0415000-7ffff7fff000         | いろいろ | 共有ライブラリ
146
| [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
147
| kernel-area      |                                   |          |
148
149
## PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)
150
151
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。
152
.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。
153
154
Partial RELROの場合、遅延バインドという動作になる。
155
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。
156
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。
157
158
![fig02.png](fig02.png)
159
160
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。
161
162
* 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。
163
* 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。
164
* 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。
165
166
Full RELROの場合は、.got.pltセクションは存在しない。
167
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。
168
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。
169
170
![fig03.png](fig03.png)
171
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176
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。
177
PIEが適用されている場合はアドレスがランダムとなる。
178
179
### 参考
180
181
ψ(プサイ)の興味関心空間 - ELFの再配置シンボルの解決
182
http://ledyba.org/2014/06/13093609.php
183
184
脱力系日記 GOT、PLTとIAT
185
http://tkmr.hatenablog.com/entry/2017/02/28/030528
186
187
188
189
## vDSO - 仮想 ELF 動的共有オブジェクトの概要
190
191
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。
192
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。
193
194
[Man page of VDSO](https://linuxjm.osdn.jp/html/LDP_man-pages/man7/vdso.7.html)
195
196
## スタックとスタックフレームの仕組み
197
198
![fig04.png](fig04.png)
199
200
黄色の部分は SSP による canary値。後述する。
201
202
[ELF Auxiliary Table](http://articles.manugarg.com/aboutelfauxiliaryvectors)
203
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。
204 12 kanata
205
# 参考:Mohit Mishra
206
207
{{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>)}}
208
209
{{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>)}}
210
211
{{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>)}}
212
213
{{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>)}}
214
215
{{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>)}}
216
217
{{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>)}}
218
219
{{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>)}}
220
221 1 kanata
{{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>)}}
222 12 kanata
223
{{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>)}}
224
225 13 kanata
{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Kernel Space Network Driver <a href="https://t.co/RRMdjARHLQ">pic.twitter.com/RRMdjARHLQ</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1924539286466265123?ref_src=twsrc%5Etfw">May 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> )}}
226 1 kanata
227 14 kanata
{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">When a program runs, it leverages a stack to handle function calls and local variables. The stack, operating on a Last-In-First-Out (LIFO) principle, expands downwards in memory. <a href="https://t.co/AQbcsXHmHX">pic.twitter.com/AQbcsXHmHX</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1926535117901537544?ref_src=twsrc%5Etfw">May 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> )}}
228
229
{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/rqvE9Ivkzy">pic.twitter.com/rqvE9Ivkzy</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1926614486263247065?ref_src=twsrc%5Etfw">May 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> )}}
230
231
{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/wmoaSOZN7E">pic.twitter.com/wmoaSOZN7E</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1926155276006072675?ref_src=twsrc%5Etfw">May 24, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> )}}
232
233
234 1 kanata
# Linuxのセキュリティ機構
235
236
## NX bit
237
238
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。
239
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。
240
241
Microsoft Windows的には **DEP** と呼ばれている。
242
243
## ASLR
244
245
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。
246
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。
247
248
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。
249
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。
250
251
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。
252
253
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。
254
255
## SSP(GCC Stack-Smashing Protector)
256
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。
257
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。
258
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。
259
260
### master canaryはどこにあるか
261
262
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。
263
264
* THREAD_SET_STACK_GUARD にて決められている。
265
 * 7アーキテクチャにて定義
266
 * canaryがTLS(thread local storage)に入る。TLSはヒープ領域に格納される。
267
 * 定義されていないならmaster canaryは.bssへ
268
 * 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。
269
 * canaryは、バイナリが再起動するまで変化しない。
270
271
### 参考
272
273
[@potetisensei](https://twitter.com/potetisensei?lang=ja)の[CODE BLUE](http://codeblue.jp/)の時の発表が神解説。
274
https://www.youtube.com/watch?v=UTC2iWxQ4qc&feature=youtu.be&a
275
http://www.slideshare.net/codeblue_jp/master-canary-forging-by-code-blue-2015
276
https://github.com/potetisensei/MasterCanaryForging-PoC
277
278
## RELRO
279
280
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。
281
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。
282
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。
283
284
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。
285
それを防ぐ手段として、Partial RELRO と Full RELRO の二種類がある。
286
287
| 種類          | 遅延バインド | 説明                                                                 |
288
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
289
| Partial RELRO | 有効         | .got.pltセクションが存在し、一部書き換え可能
290
| 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。
291
292
**遅延バインド**について
293
294
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。
295
296
| 種類          | 説明 |
297
|---------------|------|
298
| 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。
299
| 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
300
| 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
301
302
## PIE
303
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。
304
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。
305
306
307
308
## ASCII-armor
309
310
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。
311
strcpy 等を利用してのメモリ書き換えを防止するため。
312
313
# Vulnerabilities(脆弱性)
314
315
## Stack Buffer Overflow(スタックバッファオーバーフロー)
316
317
![wikipedia_StackBufferOverflow.png](wikipedia_StackBufferOverflow.png)
318
319
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。
320
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。
321
322
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。
323
324
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)
325
http://www.intellilink.co.jp/article/column/ctf01.html
326
327
## Heap Buffer Overflow(ヒープバッファオーバーフロー)
328
329
NEC 古賀さんによるありがたい解説
330
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/45.html
331
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
332
333
Github - yannayl / GlibC Malloc for Exploiters
334
https://github.com/yannayl/glibc_malloc_for_exploiters
335
336
>かなり綺麗にまとまっている
337
338
339
### ヒープの仕組み
340
341
1. ヒープはフリーリストという構造になっている。
342
2. この1つの要素を共有する状態を作る。
343
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。
344
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。
345
346
図を入れる。入れたい。
347
348
malloc(3)のメモリ管理構造
349
http://www.valinux.co.jp/technologylibrary/document/linux/malloc0001/
350
351
mallocの旅(glibc編)
352
http://www.slideshare.net/kosaki55tea/glibc-malloc
353
354
>神解説
355
356
357
### Use After Free
358
359
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。
360
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。
361
362
### Double Free
363
364
free()での二重解放。
365
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。
366
367
NEC 古賀さんによるありがたい解説
368
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/61.html
369
370
### off-by-one error
371
372
NEC 古賀さんによるありがたい解説
373
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/59.html
374
375
### House of XXXシリーズ
376
377
bataさんによる神解説
378
https://pastebin.com/raw/mrFNd19w
379
380
CTFするぞ - House of Corrosionの解説
381
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/10/19/002039
382
383
384
385
386
## Race Condition(リソース競合)
387
388
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。
389
390
## Format String Bug (FSB)
391
392
### 参考
393
394
sekai013's blog - Format String Attack でメモリの中身を書き換える Mac OS X 10.10
395
http://sekai013.hatenablog.com/entry/2015/08/20/195649
396
397
NEC 古賀さんによるありがたい解説
398
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/67.html
399
400
CTFするぞ - Format String Exploitを試してみる
401
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2018/10/06/234120
402
403
## Time-of-check-Time-of-use Race Condition (TOCTOUリソース競合)
404
405
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。
406
407
# Exploit Techniques - メモリ領域を上書きする
408
409
## .got overwrite
410
411
.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。
412
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。
413
414
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。
415
416
- strlen()
417
- strcmp()/memcmp()
418
- atoi()/strtol()
419
- free()
420
421
## 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
422
423
### Unlink Attack
424
425
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。
426
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。
427
428
### fastbins Unlink Attack
429
430
fastbinsは、高速化のため実装された機構
431
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
432
これによりfastbins UnlinkAttackができてしまう可能性がある。
433
434
### 参考
435
436
katagaitai CTF勉強会 #1 pwnables編 - DEFCON CTF 2014 pwn1 heap
437
http://www.slideshare.net/bata_24/katagaitai-ctf-1-57598200
438
439
> bataさん神
440
441
442
## ネットワークソケットを利用したシェル起動
443
444
(整理中)
445
ここに置くのが適切かわからん。。。
446
447
448
## _IO_jump_t overwrite
449
450
(整理中)
451
ここに置くのが適切かわからん。。。
452
453
454
455
456
457
# 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
458
459
## DT_DEBUG,dl_runtime_resolve
460
461
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。
462
463
dl_runtime_resolve
464
>PLTで使われる,外部関数のアドレスを動的解決する関数
465
466
467
468
469
470
471
# Exploit Techniques - セキュリティ機構を回避する
472
473
## byte-by-byte bruteforceによるSSP回避(x86)
474
475
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
476
(x64なら256*8回)
477
Stack Canaryは,TLS(Thread local storage)に格納されている
478
x86ではgs+0x14,x64ではfs+0x28にポインタが存在する
479
この値を書き換えられるなら,Stack Canaryは無効化できる
480
481
## Improper Null Terminationを利用したSSP回避
482
483
(作成中)
484
485
486
487
## Partial overwrite
488
489
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。
490
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。
491
492
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。
493
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。
494
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。
495
496
## Heap spray
497
498
(作成中)
499
500
501
502
# Exploit Techniques - 命令を実行する
503
504
(作成中)
505
506
はて、どうやって整理したものか
507
508
## ret2系
509
510
(作成中)
511
512
| 種類        | 説明 |
513
|-------------|------|
514
| 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。
515
| 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。
516
| 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。
517
| 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。
518
| ret2strcpy  | 
519
| ret2resolve |
520
521
## ROP系
522
523
(作成中)
524
525
{{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>)}}
526
527
↓けっこう参考になる
528
529
ROP 輕鬆談
530
http://www.slideshare.net/hackstuff/rop-40525248
531
532
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。
533
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。  
534
535
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。
536
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。
537
gadgetもretするが、その復帰先は、次のgadgetを指すようにする。
538
これを繰り返す。
539
540
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。
541
542
543
544
### ROP系小技
545
546
* __libc_csu_init gadgets
547
548
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
549
550
* alarm(x)
551
552
x86/x64で、EAX/RAXレジスタにROPで任意の値を入れたいケース
553
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
554
alarm()を使うと、代替可能
555
ret2pltでalarm(x)-> alarm(0)と2回行えば、EAX/RAXレジスタにxが入る
556
557
* ROP stager
558
559
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。
560
561
* DROP(Dynamic ROP)
562
563
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
564
.textのガジェットが少ない場合の対処法
565
相手環境のlibcがわかっていることが前提
566
567
* One-gadget-RCE
568
569
DragonSectorの資料
570
http://j00ru.vexillium.org/?p=2485
571
572
>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
573
574
### SROP(Sigreturn-oriented Programming)
575
576
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。
577
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。
578
579
### JOP(Jump-oriented programming) と COP(Call-oriented programming)
580
581
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。
582
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。
583
584
~~~
585
pop esi;
586
ret;
587
push eax;
588
call esi;
589
590
; call先
591
pop esi ;retアドレスを除去
592
;eaxを用いる処理
593
~~~
594
595
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。
596
597
# Exploit Techniques - シェルコードを置くメモリ領域を確保する
598
599
## Stack pivot
600
601
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。
602
603
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)。
604
605
## Stager
606
607
BOFにより、書き換えられる量が少ない場合
608
609
* 短いアセンブリコードをBOFで送り込む
610
* これを最初に実行させ,shellcodeを追加読込をさせる
611
* 追加読み込みした部分へ制御を移す
612
613
と言う流れで対応することをstagerと言う。
614
615
# Command gadgets
616
617
katagaitai ctf study session - setup
618
http://pastebin.com/dWUV06ug
619
620
## 各種PLT/GOTを調査
621
622
```
623
$ objdump -d -M intel /bin/cat|grep "@plt>:" -A1
624
00000000004015b0 <__uflow@plt>:
625
  4015b0:       ff 25 62 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa62]        # 60c018 <__sprintf_chk@plt+0x20a608>
626
--
627
00000000004015c0 <getenv@plt>:
628
  4015c0:       ff 25 5a aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa5a]        # 60c020 <__sprintf_chk@plt+0x20a610>
629
--
630
00000000004015d0 <free@plt>:
631
  4015d0:       ff 25 52 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa52]        # 60c028 <__sprintf_chk@plt+0x20a618>
632
--
633
634
.
635
.
636
.
637
638
639
0000000000401a00 <iconv_open@plt>:
640
  401a00:       ff 25 3a a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a83a]        # 60c240 <__sprintf_chk@plt+0x20a830>
641
--
642
0000000000401a10 <__sprintf_chk@plt>:
643
  401a10:       ff 25 32 a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a832]        # 60c248 <__sprintf_chk@plt+0x20a838>
644
```
645
646
## 関数アドレスの調査
647
648
まず利用しているlibcのパスを調べる
649
650
```
651
$ ldd /bin/cat
652
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff3c3e2000)
653
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fc824120000)
654
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fc8244ed000)
655
```
656
657
libc内のsystemのオフセット調査
658
659
```
660
$ objdump -d /lib64/libc.so.6|grep "system>:"
661
0000000000041f00 <do_system>:
662
00000000000423d0 <__libc_system>:
663
```
664
665
## 固定文字列のアドレス調査
666
667
```
668
$ strings -tx /lib64/libc.so.6 |grep '/bin/sh'
669
 17b249 /bin/sh
670
671
```
672
673
## アドレス固定のRW領域(.data)調査
674
675
IDA Proでもできます。
676
677
```
678
$ readelf -S ropasaurusrex |fgrep .data
679
```
680
681
## gdb-pedaインストール手順
682
683
CentOS7の場合(既存のgdbを潰さない方法)
684
685
```
686
# 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)
687
# su - user
688
$ mkdir /home/user/gdb-peda
689
$ cd /home/user/gdb-peda
690
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
691
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
692
$ cd gdb-7.9
693
$ ./configure --with-python=python && make
694
$ yum install git
695
$ git clone https://github.com/longld/peda.git /home/user/gdb-peda/peda
696
$ echo "source /home/user/gdb-peda/peda/peda.py" >> gdbinit
697
```
698
pedaの動作チェック
699
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
700
701
```
702
$ /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
703
```
704
705
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
706
707
gdb-peda.sh
708
709
```
710
#!/bin/bash
711
/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}
712
```
713
714
----
715
ちな、Ubuntu(x64)の場合(参考)
716
717
```
718
$ apt-get install libncurses5-dev g++ python-dev texinfo
719
$ cd /tmp
720
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
721
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
722
$ cd gdb-7.9
723
$ ./configure --with-python=python2 && make && make install
724
$ apt-get install git
725
$ git clone https://github.com/longld/peda.git ~/peda
726
$ echo "source ~/peda/peda.py" >> ~/.gdbinit
727
```
728
729
pedaの動作チェック
730
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
731
732
```
733
$ gdb -q /bin/ls
734
```
735
736
### pop×Nガジェットを調査(rp++の方が精度がいい)
737
738
```
739
$ gdb ./binary –q
740
gdb-peda $ start
741
gdb-peda $ ropgadget
742
```
743
744
## gdb-dashboardインストール手順
745
746
[ここ](https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard)から、.gdbinitをダウンロード
747
gdbinit_gdb-dashbordと名前を変える。
748
749
起動用シェルを作る。
750
751
```
752
$ vi gdb-dashboard.sh
753
+ gdb ${1} ${2} ${3} ${4} ${5} ${6} ${7} ${8} ${9} -x /home/user/gdbinit_gdb-dashboard
754
755
$ chmod ugo+x gdb-dashboard.sh
756
```
757
758
## rp++インストール手順
759
760
```
761
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x86
762
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x64
763
```
764
765
### ROPガジェットの抽出
766
767
```
768
$ rp-lin-x86 --file=binary --unique --rop=5
769
```
770
771
## Metasploit Framework インストール手順
772
773
```
774
$ sudo apt-get -y install \
775
  build-essential zlib1g zlib1g-dev \
776
  libxml2 libxml2-dev libxslt-dev locate \
777
  libreadline6-dev libcurl4-openssl-dev git-core \
778
  libssl-dev libyaml-dev openssl autoconf libtool \
779
  ncurses-dev bison curl wget postgresql \
780
  postgresql-contrib libpq-dev \
781
  libapr1 libaprutil1 libsvn1 \
782
  libpcap-dev \
783
  libsqlite3-dev
784
785
$ sudo apt-get install ruby1.9.3       # rvmを使う代わりに直接インストール
786
$ cd /opt
787
$ sudo git clone https://github.com/rapid7/metasploit-framework.git
788
$ cd metasploit-framework
789
$ sudo gem install bundler --no-ri --no-rdoc
790
$ bundle install
791
```
792
793
### EIPまでのオフセットを計算 (pattern_create.rb pattern_offset.rb)
794
795
ユニークな文字列生成
796
797
```
798
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_create.rb 200
799
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
800
```
801
802
コマンド引数に渡したりして、落ちる所を確認
803
804
```
805
$ gdb -q a.out
806
Reading symbols from /home/user/tmp/a.out...(no debugging symbols found)...done.
807
(gdb) r
808
Starting program: /home/user/tmp/a.out
809
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
810
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
811
812
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
813
0x64413764 in ?? ()
814
(gdb) quit
815
```
816
817
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。
818
819
```
820
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_offset.rb 0x64413764
821
[*] Exact match at offset 112
822
```
823
824
112バイト目からの4バイトがEIPになっている。
825
826
## socatサーバ化ワンライナー
827
828
```
829
$ socat TCP-LISTEN:4444,reuseaddr,fork exec:./binary&
830
```
831
832
## objdumpのdiffをいい感じに取る
833
834
```
835
$ diff -u1 -F '>:$' -I '[0-9a-f]\{6,\}' <(objdump -d test1 | cut -f2-) <(objdump -d test2 | cut -f2-)
836
```
837
838
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
839
840
841
## LD_PRELOAD環境変数によるライブラリ関数フック
842
843
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
844
845
ここも
846
847
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
848
http://charo-it.hatenablog.jp/entry/2016/12/15/084701
849
850
851
852
853
854
# 動的デバック環境
855
856
## fork-server型とxinetd型について
857
858
fork-server型
859
860
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがある
861
 - gdbではset follow-fork-mode childを設定する
862
 - 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
863
864
xinetd型
865
866
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがない
867
 - xinetdにのせるのは、面倒なので、socatで代用する
868
869
## xinetd型のための、socatとgdb-serverの利用
870
871
socatとgdb-serverを利用して、3つのTerminalをうまく使う
872
873
### 待ち受け側 - TerminalA
874
875
```
876
$ vimain.sh
877
gdbserver localhost:1234 ./a.out
878
$ chmod +x main.sh
879
$ socat TCP-LISTEN:1025,reuseaddr,fork EXEC:"./main.sh"
880
```
881
882
### 攻撃側 - TerminalB
883
884
```
885
$ perl -e'print "A"x140 ."BBBB"'|nc localhost 1025
886
```
887
888
### デバッグ側 - TerminalC
889
890
```
891
vi cmd
892
file ./a.out
893
target remote localhost:1234
894
c
895
$ gdb ./a.out -q -x cmd
896
```
897
898
899
900
901
902
903
904
905
# x86/x64以外のアーキ
906
907
Learning ARM Exploit Development
908
https://owlinux1000.github.io/ARM_Exploit/
909
910
# Study
911
912
NEC 古賀さんによるありがたい解説
913
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/
914
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
915
916
Shellphishによるheap exploitのテクニック解説
917
https://github.com/shellphish/how2heap
918
919
katagaitai CTF勉強会資料
920
http://www.slideshare.net/bata_24/presentations
921
922
杨坤:掘金CTF ——CTF中的内存漏洞利用技巧, Geekon 2015
923
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
924
925
>スライドの攻撃手法がまとまっていてよさ
926
927
h_nosonの日記 - pwn challenges list baby, easyについて
928
http://h-noson.hatenablog.jp/entry/2017/12/22/000000
929
930
>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
931
932
933
ハリネズミ本 ~pwn編~
934
https://hackmd.io/GwBgHGBmCcDGYFowBMAsj0GZZNgU0RBFnzxD1UmQCYg=?view#
935
936
Linux Reverse Engineering CTFs for Beginners
937
https://osandamalith.com/2019/02/11/linux-reverse-engineering-ctfs-for-beginners/amp/?__twitter_impression=true
938
939
swisskyrepo/PayloadsAllTheThings
940
https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/blob/master/README.md
941
942
guyinatuxedo/nightmare
943
https://github.com/guyinatuxedo/nightmare/tree/master/modules
944
945
>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
946
947
趣味と実益のスタック破壊
948
http://web.archive.org/web/20010910201811/linux.ascii24.com/linux/linuxcom/2000/06/13/465216-001.html
949
950
C++のpwn/revで使うSTLコンテナの構造とバグパターン一覧
951
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2021/11/30/235732
952
953
マルウェア解析は IDAPython にシュッとやらせよう
954
https://blog.nflabs.jp/entry/idapython
955
956
Understanding the Heap - a beautiful mess
957
ヒープを理解する - 美しい混乱
958
https://jackfromeast.site/2023-01/understand-the-heap-a-beautiful-mess.html
959
960
Dirty Pagetableを理解する(m0leCon Finals CTF Writeup)
961
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2023/12/07/221333
962
963
Exploit Reversing
964
https://exploitreversing.com
965
966
The toddler’s introduction to Heap exploitation (Part 1)
967
https://infosecwriteups.com/the-toddlers-introduction-to-heap-exploitation-part-1-515b3621e0e8
968
969
ゼロからのハイパーバイザ自作入門
970
https://zenn.dev/hidenori3/books/55ce98070299db
971
972 10 kanata
Reversing for dummies - x86 assembly and C code (Beginner/ADHD friendly)
973
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)
974
https://0x44.cc/reversing/2021/07/21/reversing-x86-and-c-code-for-beginners.html
975 1 kanata
976
977
# Memo
978
979
## Pwn環境の構築/ツール導入
980
981
【memo】 pwn環境構築の覚書
982
https://smallkirby.hatenablog.com/entry/2020/01/07/234124
983
984
985
986
## Kernel Exploit
987
988
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
989
http://rkx1209.hatenablog.com/entry/2017/07/13/184358
990
991
CTFするぞ - Kernel Exploitで使える構造体集
992
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2020/03/16/165628
993
994
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
995
https://kashiwaba-yuki.com/ctf-sec4b-kernel-exploit
996
997
998
999
## Exploit系テクニック
1000
1001
ももいろテクノロジー - Exploit系複合テクニックのメモ
1002
http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/12/17/180655
1003
1004
Modern Binary Exploitation
1005
http://security.cs.rpi.edu/courses/binexp-spring2015/
1006
1007
hama7230 SlideShare
1008
https://www.slideshare.net/hama7230/presentations
1009
1010
OUR BLOG - TOP 10プロセスインジェクションテクニック
1011
https://www.endgame.com/blog/technical-blog/ten-process-injection-techniques-technical-survey-common-and-trending-process
1012
1013
yyy - ROP Emporium Writeup(32bit) 
1014
http://ywkw1717.hatenablog.com/entry/2017/12/07/235405
1015
1016
Harekaze 外部wiki - Pwn・Exploitテクニック一覧
1017
https://harekaze.com/wiki/#!resources/pwn/technics.md
1018
1019
>すばら
1020
1021
各種OSのUserlandにおけるPwn入門
1022
http://nanuyokakinu.hatenablog.jp/entry/2018/12/09/223440
1023
1024
ROP Emporium
1025
https://ropemporium.com/
1026
1027
>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
1028
1029
GTFOBins: 攻撃者が悪用できるLinuxコマンドの一覧
1030
https://gtfobins.github.io
1031
1032
>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
1033
1034
libcにデバッグシンボルを付ける方法と自動化
1035
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
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
## ASLRのアドレス特定テクニック
1043
1044
この世にあるlibcをdatabase化すればいいじゃない!!
1045
1046
libcdb.com
1047
http://libcdb.com/
1048
1049
niklasb/libc-database
1050
https://github.com/niklasb/libc-database
1051
1052
## Exploit DataBase
1053
1054
EXPLOIT DATABASE
1055
https://www.exploit-db.com/
1056
1057
## Unpack
1058
1059
サイバーセキュリティ研究所 - アンパック手順 覚え書き
1060
http://www.wivern.com/malware20161101.html
1061
1062
Unpacking Executables - The ESP Trick
1063
https://goggleheadedhacker.com/blog/post/6
1064
1065
> 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
1066
1067
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-
1068
https://www.ninjastars-net.com/entry/2019/05/20/190000
1069
1070
1071
## Malware解析 - Rev
1072
1073
Malware Unicorn - Reverse Engineering Malware 101 Material
1074
https://securedorg.github.io/RE101/
1075
1076
## Windows関係
1077
1078
Shellcode - Exploit Development Community - Windowsシェルコード作成について 
1079
http://expdev-kiuhnm.rhcloud.com/2015/05/22/shellcode/
1080
1081
Github - MalwareCantFly/Vba2Graph (VBAの解析・可視化)
1082
https://github.com/MalwareCantFly/Vba2Graph
1083
1084
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【前半戦】
1085
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/07/01/143652
1086
1087
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【後半戦】
1088
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/12/23/122844
1089
1090
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)
1091
https://kashiwaba-yuki.com/magical-windbg-vol2-00