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CTF Pwn » 履歴 » バージョン 2

kanata, 2025/04/13 14:32

1 1 kanata
# CTF Pwn
2
3
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。
4
5
{{toc}}
6
7
# 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
14
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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                         |
18
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
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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 |
20
| 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 |
21
| 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 |
22
23
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
41
(gdb) b exit
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(gdb) r
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(gdb) i files
44
(gdb) i proc
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(gdb) shell cat /proc/[PID]/maps
46
~~~
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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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|------------------|-----------------------|--------|------|
50
| .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)
51
| .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)
52
| .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)
53
| .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)
54
| .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)
55
| .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)
56
| .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)
57
| .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)
58
| .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)
59
| .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)
60
| .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。
61
| .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)
62
| .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
63
| .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。
64
| .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)
65
| .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)
66
| .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)
67
| .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。
68
| .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。
69
| .jcr             | 0x0061a330 | r--p | Java Class Reference らしい。
70
| .data.rel.ro     | 0x0061a340 | r--p | RELRO関係??
71
| .dynamic         | 0x0061ada8 | r--p | 動的リンクに必要な情報を集めたテーブル
72
| .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。
73
| .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)
74
| .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。
75
| .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。
76
| [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
77
| 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
78
| [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
79
| 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
80
| [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
81
| [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)
82
| kernel-area      |  |  | カーネルが使うところ
83
84
> NX bit
85
86
>>r = read
87
>>w = write
88
>>x = execute
89
>>s = shared
90
>>p = private (copy on write)
91
92
> 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)
93
94
~~~
95
7ffff0415000-7ffff693c000 r--p 00000000 fd:00 181108739                  /usr/lib/locale/locale-archive
96
7ffff693c000-7ffff6952000 r-xp 00000000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
97
7ffff6952000-7ffff6b52000 ---p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
98
7ffff6b52000-7ffff6b53000 r--p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
99
7ffff6b53000-7ffff6b54000 rw-p 00017000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
100
7ffff6b54000-7ffff6b58000 rw-p 00000000 00:00 0 
101
7ffff6b58000-7ffff6b5c000 r-xp 00000000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
102
7ffff6b5c000-7ffff6d5b000 ---p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
103
7ffff6d5b000-7ffff6d5c000 r--p 00003000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
104
7ffff6d5c000-7ffff6d5d000 rw-p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
105
7ffff6d5d000-7ffff6d60000 r-xp 00000000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
106
7ffff6d60000-7ffff6f5f000 ---p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
107
7ffff6f5f000-7ffff6f60000 r--p 00002000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
108
7ffff6f60000-7ffff6f61000 rw-p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
109
110
111
112
~~~
113
114
ELFの動的リンク
115
http://www.slideshare.net/7shi/startprintf2-elf
116
117
Github - torvalds/linux/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
118
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
119
120
Linux メモリ管理を理解したい
121
https://qiita.com/kimullaa/items/998c2599c9f51bac5be4
122
123
124
125
## 主要なセクション
126
127
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。
128
129
| セクション名     | 開始アドレス(サンプル) | NX bit | ざっくり説明 |
130
|------------------|------------------------|--------|--------------|
131
| .plt             | 0x00402250             | r-xp   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照
132
| .text            | 0x00402990             | r-xp   | 実行される機械語のところ
133
| .rodata          | 0x00412980             | r-xp   | プログラム中の文字列定数、const宣言された定数
134
| .got             | 0x0061afa8             | r--p   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照 
135
| .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。
136
| .data            | 0x0061b3c0             | rw-p   | 初期値を持つ変数
137
| .bss             | 0x0061b600             | rw-p   | 初期値を持たない変数
138
| [heap]↓         | 0x0061c000-0x0063e000  | rw-p   | malloc関数を実行した際のメモリ確保先
139
| shared-object    | 7ffff0415000-7ffff7fff000         | いろいろ | 共有ライブラリ
140
| [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
141
| kernel-area      |                                   |          |
142
143
## PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)
144
145
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。
146
.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。
147
148
Partial RELROの場合、遅延バインドという動作になる。
149
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。
150
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。
151
152
![fig02.png](fig02.png)
153
154
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。
155
156
* 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。
157
* 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。
158
* 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。
159
160
Full RELROの場合は、.got.pltセクションは存在しない。
161
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。
162
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。
163
164
![fig03.png](fig03.png)
165
166
167
168
169
170
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。
171
PIEが適用されている場合はアドレスがランダムとなる。
172
173
### 参考
174
175
ψ(プサイ)の興味関心空間 - ELFの再配置シンボルの解決
176
http://ledyba.org/2014/06/13093609.php
177
178
脱力系日記 GOT、PLTとIAT
179
http://tkmr.hatenablog.com/entry/2017/02/28/030528
180
181
182
183
## vDSO - 仮想 ELF 動的共有オブジェクトの概要
184
185
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。
186
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。
187
188
[Man page of VDSO](https://linuxjm.osdn.jp/html/LDP_man-pages/man7/vdso.7.html)
189
190
## スタックとスタックフレームの仕組み
191
192
![fig04.png](fig04.png)
193
194
黄色の部分は SSP による canary値。後述する。
195
196
[ELF Auxiliary Table](http://articles.manugarg.com/aboutelfauxiliaryvectors)
197
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。
198
199
# Linuxのセキュリティ機構
200
201
## NX bit
202
203
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。
204
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。
205
206
Microsoft Windows的には **DEP** と呼ばれている。
207
208
## ASLR
209
210
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。
211
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。
212
213
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。
214
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。
215
216
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。
217
218
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。
219
220
## SSP(GCC Stack-Smashing Protector)
221
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。
222
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。
223
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。
224
225
### master canaryはどこにあるか
226
227
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。
228
229
* THREAD_SET_STACK_GUARD にて決められている。
230
 * 7アーキテクチャにて定義
231
 * canaryがTLS(thread local storage)に入る。TLSはヒープ領域に格納される。
232
 * 定義されていないならmaster canaryは.bssへ
233
 * 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。
234
 * canaryは、バイナリが再起動するまで変化しない。
235
236
### 参考
237
238
[@potetisensei](https://twitter.com/potetisensei?lang=ja)の[CODE BLUE](http://codeblue.jp/)の時の発表が神解説。
239
https://www.youtube.com/watch?v=UTC2iWxQ4qc&feature=youtu.be&a
240
http://www.slideshare.net/codeblue_jp/master-canary-forging-by-code-blue-2015
241
https://github.com/potetisensei/MasterCanaryForging-PoC
242
243
## RELRO
244
245
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。
246
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。
247
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。
248
249
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。
250
それを防ぐ手段として、Partial RELRO と Full RELRO の二種類がある。
251
252
| 種類          | 遅延バインド | 説明                                                                 |
253
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
254
| Partial RELRO | 有効         | .got.pltセクションが存在し、一部書き換え可能
255
| 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。
256
257
**遅延バインド**について
258
259
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。
260
261
| 種類          | 説明 |
262
|---------------|------|
263
| 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。
264
| 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
265
| 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
266
267
## PIE
268
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。
269
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。
270
271
272
273
## ASCII-armor
274
275
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。
276
strcpy 等を利用してのメモリ書き換えを防止するため。
277
278
# Vulnerabilities(脆弱性)
279
280
## Stack Buffer Overflow(スタックバッファオーバーフロー)
281
282
![wikipedia_StackBufferOverflow.png](wikipedia_StackBufferOverflow.png)
283
284
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。
285
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。
286
287
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。
288
289
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)
290
http://www.intellilink.co.jp/article/column/ctf01.html
291
292
## Heap Buffer Overflow(ヒープバッファオーバーフロー)
293
294
NEC 古賀さんによるありがたい解説
295
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/45.html
296
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
297
298
Github - yannayl / GlibC Malloc for Exploiters
299
https://github.com/yannayl/glibc_malloc_for_exploiters
300
301
>かなり綺麗にまとまっている
302
303
304
### ヒープの仕組み
305
306
1. ヒープはフリーリストという構造になっている。
307
2. この1つの要素を共有する状態を作る。
308
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。
309
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。
310
311
図を入れる。入れたい。
312
313
malloc(3)のメモリ管理構造
314
http://www.valinux.co.jp/technologylibrary/document/linux/malloc0001/
315
316
mallocの旅(glibc編)
317
http://www.slideshare.net/kosaki55tea/glibc-malloc
318
319
>神解説
320
321
322
### Use After Free
323
324
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。
325
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。
326
327
### Double Free
328
329
free()での二重解放。
330
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。
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/19/61.html
334
335
### off-by-one error
336
337
NEC 古賀さんによるありがたい解説
338
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/59.html
339
340
### House of XXXシリーズ
341
342
bataさんによる神解説
343
https://pastebin.com/raw/mrFNd19w
344
345
CTFするぞ - House of Corrosionの解説
346
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/10/19/002039
347
348
349
350
351
## Race Condition(リソース競合)
352
353
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。
354
355
## Format String Bug (FSB)
356
357
### 参考
358
359
sekai013's blog - Format String Attack でメモリの中身を書き換える Mac OS X 10.10
360
http://sekai013.hatenablog.com/entry/2015/08/20/195649
361
362
NEC 古賀さんによるありがたい解説
363
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/67.html
364
365
CTFするぞ - Format String Exploitを試してみる
366
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2018/10/06/234120
367
368
## Time-of-check-Time-of-use Race Condition (TOCTOUリソース競合)
369
370
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。
371
372
# Exploit Techniques - メモリ領域を上書きする
373
374
## .got overwrite
375
376
.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。
377
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。
378
379
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。
380
381
- strlen()
382
- strcmp()/memcmp()
383
- atoi()/strtol()
384
- free()
385
386
## 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
387
388
### Unlink Attack
389
390
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。
391
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。
392
393
### fastbins Unlink Attack
394
395
fastbinsは、高速化のため実装された機構
396
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
397
これによりfastbins UnlinkAttackができてしまう可能性がある。
398
399
### 参考
400
401
katagaitai CTF勉強会 #1 pwnables編 - DEFCON CTF 2014 pwn1 heap
402
http://www.slideshare.net/bata_24/katagaitai-ctf-1-57598200
403
404
> bataさん神
405
406
407
## ネットワークソケットを利用したシェル起動
408
409
(整理中)
410
ここに置くのが適切かわからん。。。
411
412
413
## _IO_jump_t overwrite
414
415
(整理中)
416
ここに置くのが適切かわからん。。。
417
418
419
420
421
422
# 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
423
424
## DT_DEBUG,dl_runtime_resolve
425
426
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。
427
428
dl_runtime_resolve
429
>PLTで使われる,外部関数のアドレスを動的解決する関数
430
431
432
433
434
435
436
# Exploit Techniques - セキュリティ機構を回避する
437
438
## byte-by-byte bruteforceによるSSP回避(x86)
439
440
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
441
(x64なら256*8回)
442
Stack Canaryは,TLS(Thread local storage)に格納されている
443
x86ではgs+0x14,x64ではfs+0x28にポインタが存在する
444
この値を書き換えられるなら,Stack Canaryは無効化できる
445
446
## Improper Null Terminationを利用したSSP回避
447
448
(作成中)
449
450
451
452
## Partial overwrite
453
454
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。
455
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。
456
457
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。
458
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。
459
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。
460
461
## Heap spray
462
463
(作成中)
464
465
466
467
# Exploit Techniques - 命令を実行する
468
469
(作成中)
470
471
はて、どうやって整理したものか
472
473
## ret2系
474
475
(作成中)
476
477
| 種類        | 説明 |
478
|-------------|------|
479
| 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。
480
| 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。
481
| 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。
482
| 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。
483
| ret2strcpy  | 
484
| ret2resolve |
485
486
## ROP系
487
488
(作成中)
489
490
{{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>)}}
491
492
↓けっこう参考になる
493
494
ROP 輕鬆談
495
http://www.slideshare.net/hackstuff/rop-40525248
496
497
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。
498
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。  
499
500
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。
501
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。
502
gadgetもretするが、その復帰先は、次のgadgetを指すようにする。
503
これを繰り返す。
504
505
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。
506
507
508
509
### ROP系小技
510
511
* __libc_csu_init gadgets
512
513
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
514
515
* alarm(x)
516
517
x86/x64で、EAX/RAXレジスタにROPで任意の値を入れたいケース
518
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
519
alarm()を使うと、代替可能
520
ret2pltでalarm(x)-> alarm(0)と2回行えば、EAX/RAXレジスタにxが入る
521
522
* ROP stager
523
524
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。
525
526
* DROP(Dynamic ROP)
527
528
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
529
.textのガジェットが少ない場合の対処法
530
相手環境のlibcがわかっていることが前提
531
532
* One-gadget-RCE
533
534
DragonSectorの資料
535
http://j00ru.vexillium.org/?p=2485
536
537
>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
538
539
### SROP(Sigreturn-oriented Programming)
540
541
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。
542
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。
543
544
### JOP(Jump-oriented programming) と COP(Call-oriented programming)
545
546
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。
547
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。
548
549
~~~
550
pop esi;
551
ret;
552
push eax;
553
call esi;
554
555
; call先
556
pop esi ;retアドレスを除去
557
;eaxを用いる処理
558
~~~
559
560
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。
561
562
# Exploit Techniques - シェルコードを置くメモリ領域を確保する
563
564
## Stack pivot
565
566
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。
567
568
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)。
569
570
## Stager
571
572
BOFにより、書き換えられる量が少ない場合
573
574
* 短いアセンブリコードをBOFで送り込む
575
* これを最初に実行させ,shellcodeを追加読込をさせる
576
* 追加読み込みした部分へ制御を移す
577
578
と言う流れで対応することをstagerと言う。
579
580
# Command gadgets
581
582
katagaitai ctf study session - setup
583
http://pastebin.com/dWUV06ug
584
585
## 各種PLT/GOTを調査
586
587
```
588
$ objdump -d -M intel /bin/cat|grep "@plt>:" -A1
589
00000000004015b0 <__uflow@plt>:
590
  4015b0:       ff 25 62 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa62]        # 60c018 <__sprintf_chk@plt+0x20a608>
591
--
592
00000000004015c0 <getenv@plt>:
593
  4015c0:       ff 25 5a aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa5a]        # 60c020 <__sprintf_chk@plt+0x20a610>
594
--
595
00000000004015d0 <free@plt>:
596
  4015d0:       ff 25 52 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa52]        # 60c028 <__sprintf_chk@plt+0x20a618>
597
--
598
599
.
600
.
601
.
602
603
604
0000000000401a00 <iconv_open@plt>:
605
  401a00:       ff 25 3a a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a83a]        # 60c240 <__sprintf_chk@plt+0x20a830>
606
--
607
0000000000401a10 <__sprintf_chk@plt>:
608
  401a10:       ff 25 32 a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a832]        # 60c248 <__sprintf_chk@plt+0x20a838>
609
```
610
611
## 関数アドレスの調査
612
613
まず利用しているlibcのパスを調べる
614
615
```
616
$ ldd /bin/cat
617
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff3c3e2000)
618
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fc824120000)
619
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fc8244ed000)
620
```
621
622
libc内のsystemのオフセット調査
623
624
```
625
$ objdump -d /lib64/libc.so.6|grep "system>:"
626
0000000000041f00 <do_system>:
627
00000000000423d0 <__libc_system>:
628
```
629
630
## 固定文字列のアドレス調査
631
632
```
633
$ strings -tx /lib64/libc.so.6 |grep '/bin/sh'
634
 17b249 /bin/sh
635
636
```
637
638
## アドレス固定のRW領域(.data)調査
639
640
IDA Proでもできます。
641
642
```
643
$ readelf -S ropasaurusrex |fgrep .data
644
```
645
646
## gdb-pedaインストール手順
647
648
CentOS7の場合(既存のgdbを潰さない方法)
649
650
```
651
# 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)
652
# su - user
653
$ mkdir /home/user/gdb-peda
654
$ cd /home/user/gdb-peda
655
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
656
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
657
$ cd gdb-7.9
658
$ ./configure --with-python=python && make
659
$ yum install git
660
$ git clone https://github.com/longld/peda.git /home/user/gdb-peda/peda
661
$ echo "source /home/user/gdb-peda/peda/peda.py" >> gdbinit
662
```
663
pedaの動作チェック
664
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
665
666
```
667
$ /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
668
```
669
670
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
671
672
gdb-peda.sh
673
674
```
675
#!/bin/bash
676
/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}
677
```
678
679
----
680
ちな、Ubuntu(x64)の場合(参考)
681
682
```
683
$ apt-get install libncurses5-dev g++ python-dev texinfo
684
$ cd /tmp
685
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
686
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
687
$ cd gdb-7.9
688
$ ./configure --with-python=python2 && make && make install
689
$ apt-get install git
690
$ git clone https://github.com/longld/peda.git ~/peda
691
$ echo "source ~/peda/peda.py" >> ~/.gdbinit
692
```
693
694
pedaの動作チェック
695
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
696
697
```
698
$ gdb -q /bin/ls
699
```
700
701
### pop×Nガジェットを調査(rp++の方が精度がいい)
702
703
```
704
$ gdb ./binary –q
705
gdb-peda $ start
706
gdb-peda $ ropgadget
707
```
708
709
## gdb-dashboardインストール手順
710
711
[ここ](https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard)から、.gdbinitをダウンロード
712
gdbinit_gdb-dashbordと名前を変える。
713
714
起動用シェルを作る。
715
716
```
717
$ vi gdb-dashboard.sh
718
+ gdb ${1} ${2} ${3} ${4} ${5} ${6} ${7} ${8} ${9} -x /home/user/gdbinit_gdb-dashboard
719
720
$ chmod ugo+x gdb-dashboard.sh
721
```
722
723
## rp++インストール手順
724
725
```
726
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x86
727
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x64
728
```
729
730
### ROPガジェットの抽出
731
732
```
733
$ rp-lin-x86 --file=binary --unique --rop=5
734
```
735
736
## Metasploit Framework インストール手順
737
738
```
739
$ sudo apt-get -y install \
740
  build-essential zlib1g zlib1g-dev \
741
  libxml2 libxml2-dev libxslt-dev locate \
742
  libreadline6-dev libcurl4-openssl-dev git-core \
743
  libssl-dev libyaml-dev openssl autoconf libtool \
744
  ncurses-dev bison curl wget postgresql \
745
  postgresql-contrib libpq-dev \
746
  libapr1 libaprutil1 libsvn1 \
747
  libpcap-dev \
748
  libsqlite3-dev
749
750
$ sudo apt-get install ruby1.9.3       # rvmを使う代わりに直接インストール
751
$ cd /opt
752
$ sudo git clone https://github.com/rapid7/metasploit-framework.git
753
$ cd metasploit-framework
754
$ sudo gem install bundler --no-ri --no-rdoc
755
$ bundle install
756
```
757
758
### EIPまでのオフセットを計算 (pattern_create.rb pattern_offset.rb)
759
760
ユニークな文字列生成
761
762
```
763
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_create.rb 200
764
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
765
```
766
767
コマンド引数に渡したりして、落ちる所を確認
768
769
```
770
$ gdb -q a.out
771
Reading symbols from /home/user/tmp/a.out...(no debugging symbols found)...done.
772
(gdb) r
773
Starting program: /home/user/tmp/a.out
774
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
775
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
776
777
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
778
0x64413764 in ?? ()
779
(gdb) quit
780
```
781
782
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。
783
784
```
785
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_offset.rb 0x64413764
786
[*] Exact match at offset 112
787
```
788
789
112バイト目からの4バイトがEIPになっている。
790
791
## socatサーバ化ワンライナー
792
793
```
794
$ socat TCP-LISTEN:4444,reuseaddr,fork exec:./binary&
795
```
796
797
## objdumpのdiffをいい感じに取る
798
799
```
800
$ diff -u1 -F '>:$' -I '[0-9a-f]\{6,\}' <(objdump -d test1 | cut -f2-) <(objdump -d test2 | cut -f2-)
801
```
802
803
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
804
805
806
## LD_PRELOAD環境変数によるライブラリ関数フック
807
808
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
809
810
ここも
811
812
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
813
http://charo-it.hatenablog.jp/entry/2016/12/15/084701
814
815
816
817
818
819
# 動的デバック環境
820
821
## fork-server型とxinetd型について
822
823
fork-server型
824
825
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがある
826
 - gdbではset follow-fork-mode childを設定する
827
 - 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
828
829
xinetd型
830
831
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがない
832
 - xinetdにのせるのは、面倒なので、socatで代用する
833
834
## xinetd型のための、socatとgdb-serverの利用
835
836
socatとgdb-serverを利用して、3つのTerminalをうまく使う
837
838
### 待ち受け側 - TerminalA
839
840
```
841
$ vimain.sh
842
gdbserver localhost:1234 ./a.out
843
$ chmod +x main.sh
844
$ socat TCP-LISTEN:1025,reuseaddr,fork EXEC:"./main.sh"
845
```
846
847
### 攻撃側 - TerminalB
848
849
```
850
$ perl -e'print "A"x140 ."BBBB"'|nc localhost 1025
851
```
852
853
### デバッグ側 - TerminalC
854
855
```
856
vi cmd
857
file ./a.out
858
target remote localhost:1234
859
c
860
$ gdb ./a.out -q -x cmd
861
```
862
863
864
865
866
867
868
869
870
# x86/x64以外のアーキ
871
872
Learning ARM Exploit Development
873
https://owlinux1000.github.io/ARM_Exploit/
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
# Study
886
887
NEC 古賀さんによるありがたい解説
888
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/
889
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
890
891
Shellphishによるheap exploitのテクニック解説
892
https://github.com/shellphish/how2heap
893
894
katagaitai CTF勉強会資料
895
http://www.slideshare.net/bata_24/presentations
896
897
杨坤:掘金CTF ——CTF中的内存漏洞利用技巧, Geekon 2015
898
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
899
900
>スライドの攻撃手法がまとまっていてよさ
901
902
h_nosonの日記 - pwn challenges list baby, easyについて
903
http://h-noson.hatenablog.jp/entry/2017/12/22/000000
904
905
>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
906
907
908
ハリネズミ本 ~pwn編~
909
https://hackmd.io/GwBgHGBmCcDGYFowBMAsj0GZZNgU0RBFnzxD1UmQCYg=?view#
910
911
Linux Reverse Engineering CTFs for Beginners
912
https://osandamalith.com/2019/02/11/linux-reverse-engineering-ctfs-for-beginners/amp/?__twitter_impression=true
913
914
swisskyrepo/PayloadsAllTheThings
915
https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/blob/master/README.md
916
917
guyinatuxedo/nightmare
918
https://github.com/guyinatuxedo/nightmare/tree/master/modules
919
920
>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
921
922
趣味と実益のスタック破壊
923
http://web.archive.org/web/20010910201811/linux.ascii24.com/linux/linuxcom/2000/06/13/465216-001.html
924
925
C++のpwn/revで使うSTLコンテナの構造とバグパターン一覧
926
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2021/11/30/235732
927
928
マルウェア解析は IDAPython にシュッとやらせよう
929
https://blog.nflabs.jp/entry/idapython
930
931
Understanding the Heap - a beautiful mess
932
ヒープを理解する - 美しい混乱
933
https://jackfromeast.site/2023-01/understand-the-heap-a-beautiful-mess.html
934
935
Dirty Pagetableを理解する(m0leCon Finals CTF Writeup)
936
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2023/12/07/221333
937
938
Exploit Reversing
939
https://exploitreversing.com
940
941
The toddler’s introduction to Heap exploitation (Part 1)
942
https://infosecwriteups.com/the-toddlers-introduction-to-heap-exploitation-part-1-515b3621e0e8
943
944
ゼロからのハイパーバイザ自作入門
945
https://zenn.dev/hidenori3/books/55ce98070299db
946
947
Physical vs Virtual Memory Map
948
https://x.com/chessMan786/status/1909255590989451502
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
# Memo
964
965
## Pwn環境の構築/ツール導入
966
967
【memo】 pwn環境構築の覚書
968
https://smallkirby.hatenablog.com/entry/2020/01/07/234124
969
970
971
972
## Kernel Exploit
973
974
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
975
http://rkx1209.hatenablog.com/entry/2017/07/13/184358
976
977
CTFするぞ - Kernel Exploitで使える構造体集
978
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2020/03/16/165628
979
980
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
981
https://kashiwaba-yuki.com/ctf-sec4b-kernel-exploit
982
983
984
985
## Exploit系テクニック
986
987
ももいろテクノロジー - Exploit系複合テクニックのメモ
988
http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/12/17/180655
989
990
Modern Binary Exploitation
991
http://security.cs.rpi.edu/courses/binexp-spring2015/
992
993
hama7230 SlideShare
994
https://www.slideshare.net/hama7230/presentations
995
996
OUR BLOG - TOP 10プロセスインジェクションテクニック
997
https://www.endgame.com/blog/technical-blog/ten-process-injection-techniques-technical-survey-common-and-trending-process
998
999
yyy - ROP Emporium Writeup(32bit) 
1000
http://ywkw1717.hatenablog.com/entry/2017/12/07/235405
1001
1002
Harekaze 外部wiki - Pwn・Exploitテクニック一覧
1003
https://harekaze.com/wiki/#!resources/pwn/technics.md
1004
1005
>すばら
1006
1007
各種OSのUserlandにおけるPwn入門
1008
http://nanuyokakinu.hatenablog.jp/entry/2018/12/09/223440
1009
1010
ROP Emporium
1011
https://ropemporium.com/
1012
1013
>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
1014
1015
GTFOBins: 攻撃者が悪用できるLinuxコマンドの一覧
1016
https://gtfobins.github.io
1017
1018
>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
1019
1020
libcにデバッグシンボルを付ける方法と自動化
1021
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
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
## ASLRのアドレス特定テクニック
1029
1030
この世にあるlibcをdatabase化すればいいじゃない!!
1031
1032
libcdb.com
1033
http://libcdb.com/
1034
1035
niklasb/libc-database
1036
https://github.com/niklasb/libc-database
1037
1038
## Exploit DataBase
1039
1040
EXPLOIT DATABASE
1041
https://www.exploit-db.com/
1042
1043
## Unpack
1044
1045
サイバーセキュリティ研究所 - アンパック手順 覚え書き
1046
http://www.wivern.com/malware20161101.html
1047
1048
Unpacking Executables - The ESP Trick
1049
https://goggleheadedhacker.com/blog/post/6
1050
1051
> 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
1052
1053
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-
1054
https://www.ninjastars-net.com/entry/2019/05/20/190000
1055
1056
1057
## Malware解析 - Rev
1058
1059
Malware Unicorn - Reverse Engineering Malware 101 Material
1060
https://securedorg.github.io/RE101/
1061
1062
## Windows関係
1063
1064
Shellcode - Exploit Development Community - Windowsシェルコード作成について 
1065
http://expdev-kiuhnm.rhcloud.com/2015/05/22/shellcode/
1066
1067
Github - MalwareCantFly/Vba2Graph (VBAの解析・可視化)
1068
https://github.com/MalwareCantFly/Vba2Graph
1069
1070
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【前半戦】
1071
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/07/01/143652
1072
1073
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【後半戦】
1074
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/12/23/122844
1075
1076
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)
1077
https://kashiwaba-yuki.com/magical-windbg-vol2-00