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CTF Pwn » 履歴 » バージョン 16

kanata, 2025/05/31 16:51

1 1 kanata
# CTF Pwn
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3 4 kanata
{{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
91
92
>>r = read
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>>w = write
94
>>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)
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 15 kanata
{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/KVbEfIsuNp">pic.twitter.com/KVbEfIsuNp</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1928094314334175398?ref_src=twsrc%5Etfw">May 29, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
234 14 kanata
235 16 kanata
{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">How Linux Organizes Virtual Memory <a href="https://t.co/RWFCe1DAHH">pic.twitter.com/RWFCe1DAHH</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1928652519858692580?ref_src=twsrc%5Etfw">May 31, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
236
237 1 kanata
# Linuxのセキュリティ機構
238
239
## NX bit
240
241
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。
242
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。
243
244
Microsoft Windows的には **DEP** と呼ばれている。
245
246
## ASLR
247
248
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。
249
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。
250
251
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。
252
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。
253
254
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。
255
256
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。
257
258
## SSP(GCC Stack-Smashing Protector)
259
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。
260
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。
261
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。
262
263
### master canaryはどこにあるか
264
265
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。
266
267
* THREAD_SET_STACK_GUARD にて決められている。
268
 * 7アーキテクチャにて定義
269
 * canaryがTLS(thread local storage)に入る。TLSはヒープ領域に格納される。
270
 * 定義されていないならmaster canaryは.bssへ
271
 * 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。
272
 * canaryは、バイナリが再起動するまで変化しない。
273
274
### 参考
275
276
[@potetisensei](https://twitter.com/potetisensei?lang=ja)の[CODE BLUE](http://codeblue.jp/)の時の発表が神解説。
277
https://www.youtube.com/watch?v=UTC2iWxQ4qc&feature=youtu.be&a
278
http://www.slideshare.net/codeblue_jp/master-canary-forging-by-code-blue-2015
279
https://github.com/potetisensei/MasterCanaryForging-PoC
280
281
## RELRO
282
283
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。
284
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。
285
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。
286
287
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。
288
それを防ぐ手段として、Partial RELRO と Full RELRO の二種類がある。
289
290
| 種類          | 遅延バインド | 説明                                                                 |
291
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
292
| Partial RELRO | 有効         | .got.pltセクションが存在し、一部書き換え可能
293
| 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。
294
295
**遅延バインド**について
296
297
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。
298
299
| 種類          | 説明 |
300
|---------------|------|
301
| 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。
302
| 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
303
| 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
304
305
## PIE
306
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。
307
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。
308
309
310
311
## ASCII-armor
312
313
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。
314
strcpy 等を利用してのメモリ書き換えを防止するため。
315
316
# Vulnerabilities(脆弱性)
317
318
## Stack Buffer Overflow(スタックバッファオーバーフロー)
319
320
![wikipedia_StackBufferOverflow.png](wikipedia_StackBufferOverflow.png)
321
322
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。
323
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。
324
325
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。
326
327
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)
328
http://www.intellilink.co.jp/article/column/ctf01.html
329
330
## Heap Buffer Overflow(ヒープバッファオーバーフロー)
331
332
NEC 古賀さんによるありがたい解説
333
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/45.html
334
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
335
336
Github - yannayl / GlibC Malloc for Exploiters
337
https://github.com/yannayl/glibc_malloc_for_exploiters
338
339
>かなり綺麗にまとまっている
340
341
342
### ヒープの仕組み
343
344
1. ヒープはフリーリストという構造になっている。
345
2. この1つの要素を共有する状態を作る。
346
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。
347
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。
348
349
図を入れる。入れたい。
350
351
malloc(3)のメモリ管理構造
352
http://www.valinux.co.jp/technologylibrary/document/linux/malloc0001/
353
354
mallocの旅(glibc編)
355
http://www.slideshare.net/kosaki55tea/glibc-malloc
356
357
>神解説
358
359
360
### Use After Free
361
362
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。
363
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。
364
365
### Double Free
366
367
free()での二重解放。
368
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。
369
370
NEC 古賀さんによるありがたい解説
371
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/61.html
372
373
### off-by-one error
374
375
NEC 古賀さんによるありがたい解説
376
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/59.html
377
378
### House of XXXシリーズ
379
380
bataさんによる神解説
381
https://pastebin.com/raw/mrFNd19w
382
383
CTFするぞ - House of Corrosionの解説
384
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/10/19/002039
385
386
387
388
389
## Race Condition(リソース競合)
390
391
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。
392
393
## Format String Bug (FSB)
394
395
### 参考
396
397
sekai013's blog - Format String Attack でメモリの中身を書き換える Mac OS X 10.10
398
http://sekai013.hatenablog.com/entry/2015/08/20/195649
399
400
NEC 古賀さんによるありがたい解説
401
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/67.html
402
403
CTFするぞ - Format String Exploitを試してみる
404
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2018/10/06/234120
405
406
## Time-of-check-Time-of-use Race Condition (TOCTOUリソース競合)
407
408
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。
409
410
# Exploit Techniques - メモリ領域を上書きする
411
412
## .got overwrite
413
414
.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。
415
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。
416
417
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。
418
419
- strlen()
420
- strcmp()/memcmp()
421
- atoi()/strtol()
422
- free()
423
424
## 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
425
426
### Unlink Attack
427
428
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。
429
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。
430
431
### fastbins Unlink Attack
432
433
fastbinsは、高速化のため実装された機構
434
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
435
これによりfastbins UnlinkAttackができてしまう可能性がある。
436
437
### 参考
438
439
katagaitai CTF勉強会 #1 pwnables編 - DEFCON CTF 2014 pwn1 heap
440
http://www.slideshare.net/bata_24/katagaitai-ctf-1-57598200
441
442
> bataさん神
443
444
445
## ネットワークソケットを利用したシェル起動
446
447
(整理中)
448
ここに置くのが適切かわからん。。。
449
450
451
## _IO_jump_t overwrite
452
453
(整理中)
454
ここに置くのが適切かわからん。。。
455
456
457
458
459
460
# 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
461
462
## DT_DEBUG,dl_runtime_resolve
463
464
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。
465
466
dl_runtime_resolve
467
>PLTで使われる,外部関数のアドレスを動的解決する関数
468
469
470
471
472
473
474
# Exploit Techniques - セキュリティ機構を回避する
475
476
## byte-by-byte bruteforceによるSSP回避(x86)
477
478
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
479
(x64なら256*8回)
480
Stack Canaryは,TLS(Thread local storage)に格納されている
481
x86ではgs+0x14,x64ではfs+0x28にポインタが存在する
482
この値を書き換えられるなら,Stack Canaryは無効化できる
483
484
## Improper Null Terminationを利用したSSP回避
485
486
(作成中)
487
488
489
490
## Partial overwrite
491
492
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。
493
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。
494
495
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。
496
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。
497
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。
498
499
## Heap spray
500
501
(作成中)
502
503
504
505
# Exploit Techniques - 命令を実行する
506
507
(作成中)
508
509
はて、どうやって整理したものか
510
511
## ret2系
512
513
(作成中)
514
515
| 種類        | 説明 |
516
|-------------|------|
517
| 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。
518
| 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。
519
| 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。
520
| 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。
521
| ret2strcpy  | 
522
| ret2resolve |
523
524
## ROP系
525
526
(作成中)
527
528
{{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>)}}
529
530
↓けっこう参考になる
531
532
ROP 輕鬆談
533
http://www.slideshare.net/hackstuff/rop-40525248
534
535
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。
536
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。  
537
538
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。
539
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。
540
gadgetもretするが、その復帰先は、次のgadgetを指すようにする。
541
これを繰り返す。
542
543
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。
544
545
546
547
### ROP系小技
548
549
* __libc_csu_init gadgets
550
551
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
552
553
* alarm(x)
554
555
x86/x64で、EAX/RAXレジスタにROPで任意の値を入れたいケース
556
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
557
alarm()を使うと、代替可能
558
ret2pltでalarm(x)-> alarm(0)と2回行えば、EAX/RAXレジスタにxが入る
559
560
* ROP stager
561
562
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。
563
564
* DROP(Dynamic ROP)
565
566
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
567
.textのガジェットが少ない場合の対処法
568
相手環境のlibcがわかっていることが前提
569
570
* One-gadget-RCE
571
572
DragonSectorの資料
573
http://j00ru.vexillium.org/?p=2485
574
575
>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
576
577
### SROP(Sigreturn-oriented Programming)
578
579
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。
580
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。
581
582
### JOP(Jump-oriented programming) と COP(Call-oriented programming)
583
584
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。
585
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。
586
587
~~~
588
pop esi;
589
ret;
590
push eax;
591
call esi;
592
593
; call先
594
pop esi ;retアドレスを除去
595
;eaxを用いる処理
596
~~~
597
598
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。
599
600
# Exploit Techniques - シェルコードを置くメモリ領域を確保する
601
602
## Stack pivot
603
604
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。
605
606
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)。
607
608
## Stager
609
610
BOFにより、書き換えられる量が少ない場合
611
612
* 短いアセンブリコードをBOFで送り込む
613
* これを最初に実行させ,shellcodeを追加読込をさせる
614
* 追加読み込みした部分へ制御を移す
615
616
と言う流れで対応することをstagerと言う。
617
618
# Command gadgets
619
620
katagaitai ctf study session - setup
621
http://pastebin.com/dWUV06ug
622
623
## 各種PLT/GOTを調査
624
625
```
626
$ objdump -d -M intel /bin/cat|grep "@plt>:" -A1
627
00000000004015b0 <__uflow@plt>:
628
  4015b0:       ff 25 62 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa62]        # 60c018 <__sprintf_chk@plt+0x20a608>
629
--
630
00000000004015c0 <getenv@plt>:
631
  4015c0:       ff 25 5a aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa5a]        # 60c020 <__sprintf_chk@plt+0x20a610>
632
--
633
00000000004015d0 <free@plt>:
634
  4015d0:       ff 25 52 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa52]        # 60c028 <__sprintf_chk@plt+0x20a618>
635
--
636
637
.
638
.
639
.
640
641
642
0000000000401a00 <iconv_open@plt>:
643
  401a00:       ff 25 3a a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a83a]        # 60c240 <__sprintf_chk@plt+0x20a830>
644
--
645
0000000000401a10 <__sprintf_chk@plt>:
646
  401a10:       ff 25 32 a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a832]        # 60c248 <__sprintf_chk@plt+0x20a838>
647
```
648
649
## 関数アドレスの調査
650
651
まず利用しているlibcのパスを調べる
652
653
```
654
$ ldd /bin/cat
655
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff3c3e2000)
656
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fc824120000)
657
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fc8244ed000)
658
```
659
660
libc内のsystemのオフセット調査
661
662
```
663
$ objdump -d /lib64/libc.so.6|grep "system>:"
664
0000000000041f00 <do_system>:
665
00000000000423d0 <__libc_system>:
666
```
667
668
## 固定文字列のアドレス調査
669
670
```
671
$ strings -tx /lib64/libc.so.6 |grep '/bin/sh'
672
 17b249 /bin/sh
673
674
```
675
676
## アドレス固定のRW領域(.data)調査
677
678
IDA Proでもできます。
679
680
```
681
$ readelf -S ropasaurusrex |fgrep .data
682
```
683
684
## gdb-pedaインストール手順
685
686
CentOS7の場合(既存のgdbを潰さない方法)
687
688
```
689
# 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)
690
# su - user
691
$ mkdir /home/user/gdb-peda
692
$ cd /home/user/gdb-peda
693
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
694
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
695
$ cd gdb-7.9
696
$ ./configure --with-python=python && make
697
$ yum install git
698
$ git clone https://github.com/longld/peda.git /home/user/gdb-peda/peda
699
$ echo "source /home/user/gdb-peda/peda/peda.py" >> gdbinit
700
```
701
pedaの動作チェック
702
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
703
704
```
705
$ /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
706
```
707
708
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
709
710
gdb-peda.sh
711
712
```
713
#!/bin/bash
714
/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}
715
```
716
717
----
718
ちな、Ubuntu(x64)の場合(参考)
719
720
```
721
$ apt-get install libncurses5-dev g++ python-dev texinfo
722
$ cd /tmp
723
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
724
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
725
$ cd gdb-7.9
726
$ ./configure --with-python=python2 && make && make install
727
$ apt-get install git
728
$ git clone https://github.com/longld/peda.git ~/peda
729
$ echo "source ~/peda/peda.py" >> ~/.gdbinit
730
```
731
732
pedaの動作チェック
733
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
734
735
```
736
$ gdb -q /bin/ls
737
```
738
739
### pop×Nガジェットを調査(rp++の方が精度がいい)
740
741
```
742
$ gdb ./binary –q
743
gdb-peda $ start
744
gdb-peda $ ropgadget
745
```
746
747
## gdb-dashboardインストール手順
748
749
[ここ](https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard)から、.gdbinitをダウンロード
750
gdbinit_gdb-dashbordと名前を変える。
751
752
起動用シェルを作る。
753
754
```
755
$ vi gdb-dashboard.sh
756
+ gdb ${1} ${2} ${3} ${4} ${5} ${6} ${7} ${8} ${9} -x /home/user/gdbinit_gdb-dashboard
757
758
$ chmod ugo+x gdb-dashboard.sh
759
```
760
761
## rp++インストール手順
762
763
```
764
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x86
765
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x64
766
```
767
768
### ROPガジェットの抽出
769
770
```
771
$ rp-lin-x86 --file=binary --unique --rop=5
772
```
773
774
## Metasploit Framework インストール手順
775
776
```
777
$ sudo apt-get -y install \
778
  build-essential zlib1g zlib1g-dev \
779
  libxml2 libxml2-dev libxslt-dev locate \
780
  libreadline6-dev libcurl4-openssl-dev git-core \
781
  libssl-dev libyaml-dev openssl autoconf libtool \
782
  ncurses-dev bison curl wget postgresql \
783
  postgresql-contrib libpq-dev \
784
  libapr1 libaprutil1 libsvn1 \
785
  libpcap-dev \
786
  libsqlite3-dev
787
788
$ sudo apt-get install ruby1.9.3       # rvmを使う代わりに直接インストール
789
$ cd /opt
790
$ sudo git clone https://github.com/rapid7/metasploit-framework.git
791
$ cd metasploit-framework
792
$ sudo gem install bundler --no-ri --no-rdoc
793
$ bundle install
794
```
795
796
### EIPまでのオフセットを計算 (pattern_create.rb pattern_offset.rb)
797
798
ユニークな文字列生成
799
800
```
801
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_create.rb 200
802
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
803
```
804
805
コマンド引数に渡したりして、落ちる所を確認
806
807
```
808
$ gdb -q a.out
809
Reading symbols from /home/user/tmp/a.out...(no debugging symbols found)...done.
810
(gdb) r
811
Starting program: /home/user/tmp/a.out
812
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
813
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
814
815
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
816
0x64413764 in ?? ()
817
(gdb) quit
818
```
819
820
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。
821
822
```
823
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_offset.rb 0x64413764
824
[*] Exact match at offset 112
825
```
826
827
112バイト目からの4バイトがEIPになっている。
828
829
## socatサーバ化ワンライナー
830
831
```
832
$ socat TCP-LISTEN:4444,reuseaddr,fork exec:./binary&
833
```
834
835
## objdumpのdiffをいい感じに取る
836
837
```
838
$ diff -u1 -F '>:$' -I '[0-9a-f]\{6,\}' <(objdump -d test1 | cut -f2-) <(objdump -d test2 | cut -f2-)
839
```
840
841
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
842
843
844
## LD_PRELOAD環境変数によるライブラリ関数フック
845
846
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
847
848
ここも
849
850
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
851
http://charo-it.hatenablog.jp/entry/2016/12/15/084701
852
853
854
855
856
857
# 動的デバック環境
858
859
## fork-server型とxinetd型について
860
861
fork-server型
862
863
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがある
864
 - gdbではset follow-fork-mode childを設定する
865
 - 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
866
867
xinetd型
868
869
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがない
870
 - xinetdにのせるのは、面倒なので、socatで代用する
871
872
## xinetd型のための、socatとgdb-serverの利用
873
874
socatとgdb-serverを利用して、3つのTerminalをうまく使う
875
876
### 待ち受け側 - TerminalA
877
878
```
879
$ vimain.sh
880
gdbserver localhost:1234 ./a.out
881
$ chmod +x main.sh
882
$ socat TCP-LISTEN:1025,reuseaddr,fork EXEC:"./main.sh"
883
```
884
885
### 攻撃側 - TerminalB
886
887
```
888
$ perl -e'print "A"x140 ."BBBB"'|nc localhost 1025
889
```
890
891
### デバッグ側 - TerminalC
892
893
```
894
vi cmd
895
file ./a.out
896
target remote localhost:1234
897
c
898
$ gdb ./a.out -q -x cmd
899
```
900
901
902
903
904
905
906
907
908
# x86/x64以外のアーキ
909
910
Learning ARM Exploit Development
911
https://owlinux1000.github.io/ARM_Exploit/
912
913
# Study
914
915
NEC 古賀さんによるありがたい解説
916
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/
917
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
918
919
Shellphishによるheap exploitのテクニック解説
920
https://github.com/shellphish/how2heap
921
922
katagaitai CTF勉強会資料
923
http://www.slideshare.net/bata_24/presentations
924
925
杨坤:掘金CTF ——CTF中的内存漏洞利用技巧, Geekon 2015
926
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
927
928
>スライドの攻撃手法がまとまっていてよさ
929
930
h_nosonの日記 - pwn challenges list baby, easyについて
931
http://h-noson.hatenablog.jp/entry/2017/12/22/000000
932
933
>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
934
935
936
ハリネズミ本 ~pwn編~
937
https://hackmd.io/GwBgHGBmCcDGYFowBMAsj0GZZNgU0RBFnzxD1UmQCYg=?view#
938
939
Linux Reverse Engineering CTFs for Beginners
940
https://osandamalith.com/2019/02/11/linux-reverse-engineering-ctfs-for-beginners/amp/?__twitter_impression=true
941
942
swisskyrepo/PayloadsAllTheThings
943
https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/blob/master/README.md
944
945
guyinatuxedo/nightmare
946
https://github.com/guyinatuxedo/nightmare/tree/master/modules
947
948
>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
949
950
趣味と実益のスタック破壊
951
http://web.archive.org/web/20010910201811/linux.ascii24.com/linux/linuxcom/2000/06/13/465216-001.html
952
953
C++のpwn/revで使うSTLコンテナの構造とバグパターン一覧
954
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2021/11/30/235732
955
956
マルウェア解析は IDAPython にシュッとやらせよう
957
https://blog.nflabs.jp/entry/idapython
958
959
Understanding the Heap - a beautiful mess
960
ヒープを理解する - 美しい混乱
961
https://jackfromeast.site/2023-01/understand-the-heap-a-beautiful-mess.html
962
963
Dirty Pagetableを理解する(m0leCon Finals CTF Writeup)
964
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2023/12/07/221333
965
966
Exploit Reversing
967
https://exploitreversing.com
968
969
The toddler’s introduction to Heap exploitation (Part 1)
970
https://infosecwriteups.com/the-toddlers-introduction-to-heap-exploitation-part-1-515b3621e0e8
971
972
ゼロからのハイパーバイザ自作入門
973
https://zenn.dev/hidenori3/books/55ce98070299db
974
975 10 kanata
Reversing for dummies - x86 assembly and C code (Beginner/ADHD friendly)
976
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)
977
https://0x44.cc/reversing/2021/07/21/reversing-x86-and-c-code-for-beginners.html
978 1 kanata
979
980
# Memo
981
982
## Pwn環境の構築/ツール導入
983
984
【memo】 pwn環境構築の覚書
985
https://smallkirby.hatenablog.com/entry/2020/01/07/234124
986
987
988
989
## Kernel Exploit
990
991
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
992
http://rkx1209.hatenablog.com/entry/2017/07/13/184358
993
994
CTFするぞ - Kernel Exploitで使える構造体集
995
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2020/03/16/165628
996
997
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
998
https://kashiwaba-yuki.com/ctf-sec4b-kernel-exploit
999
1000
1001
1002
## Exploit系テクニック
1003
1004
ももいろテクノロジー - Exploit系複合テクニックのメモ
1005
http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/12/17/180655
1006
1007
Modern Binary Exploitation
1008
http://security.cs.rpi.edu/courses/binexp-spring2015/
1009
1010
hama7230 SlideShare
1011
https://www.slideshare.net/hama7230/presentations
1012
1013
OUR BLOG - TOP 10プロセスインジェクションテクニック
1014
https://www.endgame.com/blog/technical-blog/ten-process-injection-techniques-technical-survey-common-and-trending-process
1015
1016
yyy - ROP Emporium Writeup(32bit) 
1017
http://ywkw1717.hatenablog.com/entry/2017/12/07/235405
1018
1019
Harekaze 外部wiki - Pwn・Exploitテクニック一覧
1020
https://harekaze.com/wiki/#!resources/pwn/technics.md
1021
1022
>すばら
1023
1024
各種OSのUserlandにおけるPwn入門
1025
http://nanuyokakinu.hatenablog.jp/entry/2018/12/09/223440
1026
1027
ROP Emporium
1028
https://ropemporium.com/
1029
1030
>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
1031
1032
GTFOBins: 攻撃者が悪用できるLinuxコマンドの一覧
1033
https://gtfobins.github.io
1034
1035
>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
1036
1037
libcにデバッグシンボルを付ける方法と自動化
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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
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1040
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1044
1045
## ASLRのアドレス特定テクニック
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1047
この世にあるlibcをdatabase化すればいいじゃない!!
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1049
libcdb.com
1050
http://libcdb.com/
1051
1052
niklasb/libc-database
1053
https://github.com/niklasb/libc-database
1054
1055
## Exploit DataBase
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1057
EXPLOIT DATABASE
1058
https://www.exploit-db.com/
1059
1060
## Unpack
1061
1062
サイバーセキュリティ研究所 - アンパック手順 覚え書き
1063
http://www.wivern.com/malware20161101.html
1064
1065
Unpacking Executables - The ESP Trick
1066
https://goggleheadedhacker.com/blog/post/6
1067
1068
> 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
1069
1070
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-
1071
https://www.ninjastars-net.com/entry/2019/05/20/190000
1072
1073
1074
## Malware解析 - Rev
1075
1076
Malware Unicorn - Reverse Engineering Malware 101 Material
1077
https://securedorg.github.io/RE101/
1078
1079
## Windows関係
1080
1081
Shellcode - Exploit Development Community - Windowsシェルコード作成について 
1082
http://expdev-kiuhnm.rhcloud.com/2015/05/22/shellcode/
1083
1084
Github - MalwareCantFly/Vba2Graph (VBAの解析・可視化)
1085
https://github.com/MalwareCantFly/Vba2Graph
1086
1087
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【前半戦】
1088
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/07/01/143652
1089
1090
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【後半戦】
1091
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/12/23/122844
1092
1093
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)
1094
https://kashiwaba-yuki.com/magical-windbg-vol2-00