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CTF Pwn » 履歴 » バージョン 3

kanata, 2025/04/27 10:10

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
8
9
がんばって整理してみる。
10
11 3 kanata
参考
12
{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Memory Segmentation Cheatsheet <a href="https://t.co/fI1hX3pxFO">pic.twitter.com/fI1hX3pxFO</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1912121847107465628?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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14 1 kanata
![fig01.png](fig01.png)
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### Pwnable の流れ
17
18
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。
19
20
| 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                         |
21
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
22
| 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 |
23
| 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 |
24
| 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 |
25
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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。
27
書き換える内容を工夫することで、以下ができる。
28
29
* 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。
30
* プログラムの流れを変え、任意の命令を実行できる。
31
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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
40
~~~
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42
~~~
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# gdb /bin/ls
44
(gdb) b exit
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(gdb) r
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(gdb) i files
47
(gdb) i proc
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(gdb) shell cat /proc/[PID]/maps
49
~~~
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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)
54
| .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)
55
| .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)
56
| .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)
57
| .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)
58
| .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)
59
| .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)
60
| .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)
61
| .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)
62
| .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)
63
| .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。
64
| .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)
65
| .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
66
| .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。
67
| .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)
68
| .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)
69
| .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)
70
| .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。
71
| .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。
72
| .jcr             | 0x0061a330 | r--p | Java Class Reference らしい。
73
| .data.rel.ro     | 0x0061a340 | r--p | RELRO関係??
74
| .dynamic         | 0x0061ada8 | r--p | 動的リンクに必要な情報を集めたテーブル
75
| .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。
76
| .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)
77
| .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。
78
| .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。
79
| [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
80
| 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
81
| [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
82
| 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
83
| [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
84
| [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)
85
| kernel-area      |  |  | カーネルが使うところ
86
87
> NX bit
88
89
>>r = read
90
>>w = write
91
>>x = execute
92
>>s = shared
93
>>p = private (copy on write)
94
95
> 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)
96
97
~~~
98
7ffff0415000-7ffff693c000 r--p 00000000 fd:00 181108739                  /usr/lib/locale/locale-archive
99
7ffff693c000-7ffff6952000 r-xp 00000000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
100
7ffff6952000-7ffff6b52000 ---p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
101
7ffff6b52000-7ffff6b53000 r--p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
102
7ffff6b53000-7ffff6b54000 rw-p 00017000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
103
7ffff6b54000-7ffff6b58000 rw-p 00000000 00:00 0 
104
7ffff6b58000-7ffff6b5c000 r-xp 00000000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
105
7ffff6b5c000-7ffff6d5b000 ---p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
106
7ffff6d5b000-7ffff6d5c000 r--p 00003000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
107
7ffff6d5c000-7ffff6d5d000 rw-p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
108
7ffff6d5d000-7ffff6d60000 r-xp 00000000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
109
7ffff6d60000-7ffff6f5f000 ---p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
110
7ffff6f5f000-7ffff6f60000 r--p 00002000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
111
7ffff6f60000-7ffff6f61000 rw-p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
112
113
114
115
~~~
116
117
ELFの動的リンク
118
http://www.slideshare.net/7shi/startprintf2-elf
119
120
Github - torvalds/linux/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
121
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
122
123
Linux メモリ管理を理解したい
124
https://qiita.com/kimullaa/items/998c2599c9f51bac5be4
125
126
127
128
## 主要なセクション
129
130
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。
131
132
| セクション名     | 開始アドレス(サンプル) | NX bit | ざっくり説明 |
133
|------------------|------------------------|--------|--------------|
134
| .plt             | 0x00402250             | r-xp   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照
135
| .text            | 0x00402990             | r-xp   | 実行される機械語のところ
136
| .rodata          | 0x00412980             | r-xp   | プログラム中の文字列定数、const宣言された定数
137
| .got             | 0x0061afa8             | r--p   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照 
138
| .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。
139
| .data            | 0x0061b3c0             | rw-p   | 初期値を持つ変数
140
| .bss             | 0x0061b600             | rw-p   | 初期値を持たない変数
141
| [heap]↓         | 0x0061c000-0x0063e000  | rw-p   | malloc関数を実行した際のメモリ確保先
142
| shared-object    | 7ffff0415000-7ffff7fff000         | いろいろ | 共有ライブラリ
143
| [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
144
| kernel-area      |                                   |          |
145
146
## PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)
147
148
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。
149
.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。
150
151
Partial RELROの場合、遅延バインドという動作になる。
152
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。
153
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。
154
155
![fig02.png](fig02.png)
156
157
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。
158
159
* 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。
160
* 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。
161
* 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。
162
163
Full RELROの場合は、.got.pltセクションは存在しない。
164
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。
165
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。
166
167
![fig03.png](fig03.png)
168
169
170
171
172
173
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。
174
PIEが適用されている場合はアドレスがランダムとなる。
175
176
### 参考
177
178
ψ(プサイ)の興味関心空間 - ELFの再配置シンボルの解決
179
http://ledyba.org/2014/06/13093609.php
180
181
脱力系日記 GOT、PLTとIAT
182
http://tkmr.hatenablog.com/entry/2017/02/28/030528
183
184
185
186
## vDSO - 仮想 ELF 動的共有オブジェクトの概要
187
188
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。
189
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。
190
191
[Man page of VDSO](https://linuxjm.osdn.jp/html/LDP_man-pages/man7/vdso.7.html)
192
193
## スタックとスタックフレームの仕組み
194
195
![fig04.png](fig04.png)
196
197
黄色の部分は SSP による canary値。後述する。
198
199
[ELF Auxiliary Table](http://articles.manugarg.com/aboutelfauxiliaryvectors)
200
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。
201
202
# Linuxのセキュリティ機構
203
204
## NX bit
205
206
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。
207
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。
208
209
Microsoft Windows的には **DEP** と呼ばれている。
210
211
## ASLR
212
213
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。
214
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。
215
216
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。
217
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。
218
219
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。
220
221
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。
222
223
## SSP(GCC Stack-Smashing Protector)
224
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。
225
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。
226
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。
227
228
### master canaryはどこにあるか
229
230
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。
231
232
* THREAD_SET_STACK_GUARD にて決められている。
233
 * 7アーキテクチャにて定義
234
 * canaryがTLS(thread local storage)に入る。TLSはヒープ領域に格納される。
235
 * 定義されていないならmaster canaryは.bssへ
236
 * 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。
237
 * canaryは、バイナリが再起動するまで変化しない。
238
239
### 参考
240
241
[@potetisensei](https://twitter.com/potetisensei?lang=ja)の[CODE BLUE](http://codeblue.jp/)の時の発表が神解説。
242
https://www.youtube.com/watch?v=UTC2iWxQ4qc&feature=youtu.be&a
243
http://www.slideshare.net/codeblue_jp/master-canary-forging-by-code-blue-2015
244
https://github.com/potetisensei/MasterCanaryForging-PoC
245
246
## RELRO
247
248
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。
249
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。
250
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。
251
252
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。
253
それを防ぐ手段として、Partial RELRO と Full RELRO の二種類がある。
254
255
| 種類          | 遅延バインド | 説明                                                                 |
256
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
257
| Partial RELRO | 有効         | .got.pltセクションが存在し、一部書き換え可能
258
| 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。
259
260
**遅延バインド**について
261
262
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。
263
264
| 種類          | 説明 |
265
|---------------|------|
266
| 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。
267
| 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
268
| 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
269
270
## PIE
271
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。
272
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。
273
274
275
276
## ASCII-armor
277
278
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。
279
strcpy 等を利用してのメモリ書き換えを防止するため。
280
281
# Vulnerabilities(脆弱性)
282
283
## Stack Buffer Overflow(スタックバッファオーバーフロー)
284
285
![wikipedia_StackBufferOverflow.png](wikipedia_StackBufferOverflow.png)
286
287
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。
288
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。
289
290
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。
291
292
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)
293
http://www.intellilink.co.jp/article/column/ctf01.html
294
295
## Heap Buffer Overflow(ヒープバッファオーバーフロー)
296
297
NEC 古賀さんによるありがたい解説
298
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/45.html
299
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
300
301
Github - yannayl / GlibC Malloc for Exploiters
302
https://github.com/yannayl/glibc_malloc_for_exploiters
303
304
>かなり綺麗にまとまっている
305
306
307
### ヒープの仕組み
308
309
1. ヒープはフリーリストという構造になっている。
310
2. この1つの要素を共有する状態を作る。
311
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。
312
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。
313
314
図を入れる。入れたい。
315
316
malloc(3)のメモリ管理構造
317
http://www.valinux.co.jp/technologylibrary/document/linux/malloc0001/
318
319
mallocの旅(glibc編)
320
http://www.slideshare.net/kosaki55tea/glibc-malloc
321
322
>神解説
323
324
325
### Use After Free
326
327
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。
328
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。
329
330
### Double Free
331
332
free()での二重解放。
333
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。
334
335
NEC 古賀さんによるありがたい解説
336
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/61.html
337
338
### off-by-one error
339
340
NEC 古賀さんによるありがたい解説
341
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/59.html
342
343
### House of XXXシリーズ
344
345
bataさんによる神解説
346
https://pastebin.com/raw/mrFNd19w
347
348
CTFするぞ - House of Corrosionの解説
349
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/10/19/002039
350
351
352
353
354
## Race Condition(リソース競合)
355
356
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。
357
358
## Format String Bug (FSB)
359
360
### 参考
361
362
sekai013's blog - Format String Attack でメモリの中身を書き換える Mac OS X 10.10
363
http://sekai013.hatenablog.com/entry/2015/08/20/195649
364
365
NEC 古賀さんによるありがたい解説
366
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/67.html
367
368
CTFするぞ - Format String Exploitを試してみる
369
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2018/10/06/234120
370
371
## Time-of-check-Time-of-use Race Condition (TOCTOUリソース競合)
372
373
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。
374
375
# Exploit Techniques - メモリ領域を上書きする
376
377
## .got overwrite
378
379
.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。
380
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。
381
382
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。
383
384
- strlen()
385
- strcmp()/memcmp()
386
- atoi()/strtol()
387
- free()
388
389
## 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
390
391
### Unlink Attack
392
393
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。
394
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。
395
396
### fastbins Unlink Attack
397
398
fastbinsは、高速化のため実装された機構
399
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
400
これによりfastbins UnlinkAttackができてしまう可能性がある。
401
402
### 参考
403
404
katagaitai CTF勉強会 #1 pwnables編 - DEFCON CTF 2014 pwn1 heap
405
http://www.slideshare.net/bata_24/katagaitai-ctf-1-57598200
406
407
> bataさん神
408
409
410
## ネットワークソケットを利用したシェル起動
411
412
(整理中)
413
ここに置くのが適切かわからん。。。
414
415
416
## _IO_jump_t overwrite
417
418
(整理中)
419
ここに置くのが適切かわからん。。。
420
421
422
423
424
425
# 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
426
427
## DT_DEBUG,dl_runtime_resolve
428
429
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。
430
431
dl_runtime_resolve
432
>PLTで使われる,外部関数のアドレスを動的解決する関数
433
434
435
436
437
438
439
# Exploit Techniques - セキュリティ機構を回避する
440
441
## byte-by-byte bruteforceによるSSP回避(x86)
442
443
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
444
(x64なら256*8回)
445
Stack Canaryは,TLS(Thread local storage)に格納されている
446
x86ではgs+0x14,x64ではfs+0x28にポインタが存在する
447
この値を書き換えられるなら,Stack Canaryは無効化できる
448
449
## Improper Null Terminationを利用したSSP回避
450
451
(作成中)
452
453
454
455
## Partial overwrite
456
457
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。
458
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。
459
460
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。
461
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。
462
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。
463
464
## Heap spray
465
466
(作成中)
467
468
469
470
# Exploit Techniques - 命令を実行する
471
472
(作成中)
473
474
はて、どうやって整理したものか
475
476
## ret2系
477
478
(作成中)
479
480
| 種類        | 説明 |
481
|-------------|------|
482
| 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。
483
| 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。
484
| 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。
485
| 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。
486
| ret2strcpy  | 
487
| ret2resolve |
488
489
## ROP系
490
491
(作成中)
492
493
{{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>)}}
494
495
↓けっこう参考になる
496
497
ROP 輕鬆談
498
http://www.slideshare.net/hackstuff/rop-40525248
499
500
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。
501
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。  
502
503
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。
504
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。
505
gadgetもretするが、その復帰先は、次のgadgetを指すようにする。
506
これを繰り返す。
507
508
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。
509
510
511
512
### ROP系小技
513
514
* __libc_csu_init gadgets
515
516
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
517
518
* alarm(x)
519
520
x86/x64で、EAX/RAXレジスタにROPで任意の値を入れたいケース
521
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
522
alarm()を使うと、代替可能
523
ret2pltでalarm(x)-> alarm(0)と2回行えば、EAX/RAXレジスタにxが入る
524
525
* ROP stager
526
527
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。
528
529
* DROP(Dynamic ROP)
530
531
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
532
.textのガジェットが少ない場合の対処法
533
相手環境のlibcがわかっていることが前提
534
535
* One-gadget-RCE
536
537
DragonSectorの資料
538
http://j00ru.vexillium.org/?p=2485
539
540
>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
541
542
### SROP(Sigreturn-oriented Programming)
543
544
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。
545
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。
546
547
### JOP(Jump-oriented programming) と COP(Call-oriented programming)
548
549
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。
550
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。
551
552
~~~
553
pop esi;
554
ret;
555
push eax;
556
call esi;
557
558
; call先
559
pop esi ;retアドレスを除去
560
;eaxを用いる処理
561
~~~
562
563
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。
564
565
# Exploit Techniques - シェルコードを置くメモリ領域を確保する
566
567
## Stack pivot
568
569
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。
570
571
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)。
572
573
## Stager
574
575
BOFにより、書き換えられる量が少ない場合
576
577
* 短いアセンブリコードをBOFで送り込む
578
* これを最初に実行させ,shellcodeを追加読込をさせる
579
* 追加読み込みした部分へ制御を移す
580
581
と言う流れで対応することをstagerと言う。
582
583
# Command gadgets
584
585
katagaitai ctf study session - setup
586
http://pastebin.com/dWUV06ug
587
588
## 各種PLT/GOTを調査
589
590
```
591
$ objdump -d -M intel /bin/cat|grep "@plt>:" -A1
592
00000000004015b0 <__uflow@plt>:
593
  4015b0:       ff 25 62 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa62]        # 60c018 <__sprintf_chk@plt+0x20a608>
594
--
595
00000000004015c0 <getenv@plt>:
596
  4015c0:       ff 25 5a aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa5a]        # 60c020 <__sprintf_chk@plt+0x20a610>
597
--
598
00000000004015d0 <free@plt>:
599
  4015d0:       ff 25 52 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa52]        # 60c028 <__sprintf_chk@plt+0x20a618>
600
--
601
602
.
603
.
604
.
605
606
607
0000000000401a00 <iconv_open@plt>:
608
  401a00:       ff 25 3a a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a83a]        # 60c240 <__sprintf_chk@plt+0x20a830>
609
--
610
0000000000401a10 <__sprintf_chk@plt>:
611
  401a10:       ff 25 32 a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a832]        # 60c248 <__sprintf_chk@plt+0x20a838>
612
```
613
614
## 関数アドレスの調査
615
616
まず利用しているlibcのパスを調べる
617
618
```
619
$ ldd /bin/cat
620
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff3c3e2000)
621
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fc824120000)
622
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fc8244ed000)
623
```
624
625
libc内のsystemのオフセット調査
626
627
```
628
$ objdump -d /lib64/libc.so.6|grep "system>:"
629
0000000000041f00 <do_system>:
630
00000000000423d0 <__libc_system>:
631
```
632
633
## 固定文字列のアドレス調査
634
635
```
636
$ strings -tx /lib64/libc.so.6 |grep '/bin/sh'
637
 17b249 /bin/sh
638
639
```
640
641
## アドレス固定のRW領域(.data)調査
642
643
IDA Proでもできます。
644
645
```
646
$ readelf -S ropasaurusrex |fgrep .data
647
```
648
649
## gdb-pedaインストール手順
650
651
CentOS7の場合(既存のgdbを潰さない方法)
652
653
```
654
# 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)
655
# su - user
656
$ mkdir /home/user/gdb-peda
657
$ cd /home/user/gdb-peda
658
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
659
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
660
$ cd gdb-7.9
661
$ ./configure --with-python=python && make
662
$ yum install git
663
$ git clone https://github.com/longld/peda.git /home/user/gdb-peda/peda
664
$ echo "source /home/user/gdb-peda/peda/peda.py" >> gdbinit
665
```
666
pedaの動作チェック
667
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
668
669
```
670
$ /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
671
```
672
673
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
674
675
gdb-peda.sh
676
677
```
678
#!/bin/bash
679
/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}
680
```
681
682
----
683
ちな、Ubuntu(x64)の場合(参考)
684
685
```
686
$ apt-get install libncurses5-dev g++ python-dev texinfo
687
$ cd /tmp
688
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
689
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
690
$ cd gdb-7.9
691
$ ./configure --with-python=python2 && make && make install
692
$ apt-get install git
693
$ git clone https://github.com/longld/peda.git ~/peda
694
$ echo "source ~/peda/peda.py" >> ~/.gdbinit
695
```
696
697
pedaの動作チェック
698
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
699
700
```
701
$ gdb -q /bin/ls
702
```
703
704
### pop×Nガジェットを調査(rp++の方が精度がいい)
705
706
```
707
$ gdb ./binary –q
708
gdb-peda $ start
709
gdb-peda $ ropgadget
710
```
711
712
## gdb-dashboardインストール手順
713
714
[ここ](https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard)から、.gdbinitをダウンロード
715
gdbinit_gdb-dashbordと名前を変える。
716
717
起動用シェルを作る。
718
719
```
720
$ vi gdb-dashboard.sh
721
+ gdb ${1} ${2} ${3} ${4} ${5} ${6} ${7} ${8} ${9} -x /home/user/gdbinit_gdb-dashboard
722
723
$ chmod ugo+x gdb-dashboard.sh
724
```
725
726
## rp++インストール手順
727
728
```
729
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x86
730
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x64
731
```
732
733
### ROPガジェットの抽出
734
735
```
736
$ rp-lin-x86 --file=binary --unique --rop=5
737
```
738
739
## Metasploit Framework インストール手順
740
741
```
742
$ sudo apt-get -y install \
743
  build-essential zlib1g zlib1g-dev \
744
  libxml2 libxml2-dev libxslt-dev locate \
745
  libreadline6-dev libcurl4-openssl-dev git-core \
746
  libssl-dev libyaml-dev openssl autoconf libtool \
747
  ncurses-dev bison curl wget postgresql \
748
  postgresql-contrib libpq-dev \
749
  libapr1 libaprutil1 libsvn1 \
750
  libpcap-dev \
751
  libsqlite3-dev
752
753
$ sudo apt-get install ruby1.9.3       # rvmを使う代わりに直接インストール
754
$ cd /opt
755
$ sudo git clone https://github.com/rapid7/metasploit-framework.git
756
$ cd metasploit-framework
757
$ sudo gem install bundler --no-ri --no-rdoc
758
$ bundle install
759
```
760
761
### EIPまでのオフセットを計算 (pattern_create.rb pattern_offset.rb)
762
763
ユニークな文字列生成
764
765
```
766
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_create.rb 200
767
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
768
```
769
770
コマンド引数に渡したりして、落ちる所を確認
771
772
```
773
$ gdb -q a.out
774
Reading symbols from /home/user/tmp/a.out...(no debugging symbols found)...done.
775
(gdb) r
776
Starting program: /home/user/tmp/a.out
777
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
778
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
779
780
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
781
0x64413764 in ?? ()
782
(gdb) quit
783
```
784
785
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。
786
787
```
788
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_offset.rb 0x64413764
789
[*] Exact match at offset 112
790
```
791
792
112バイト目からの4バイトがEIPになっている。
793
794
## socatサーバ化ワンライナー
795
796
```
797
$ socat TCP-LISTEN:4444,reuseaddr,fork exec:./binary&
798
```
799
800
## objdumpのdiffをいい感じに取る
801
802
```
803
$ diff -u1 -F '>:$' -I '[0-9a-f]\{6,\}' <(objdump -d test1 | cut -f2-) <(objdump -d test2 | cut -f2-)
804
```
805
806
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
807
808
809
## LD_PRELOAD環境変数によるライブラリ関数フック
810
811
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
812
813
ここも
814
815
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
816
http://charo-it.hatenablog.jp/entry/2016/12/15/084701
817
818
819
820
821
822
# 動的デバック環境
823
824
## fork-server型とxinetd型について
825
826
fork-server型
827
828
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがある
829
 - gdbではset follow-fork-mode childを設定する
830
 - 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
831
832
xinetd型
833
834
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがない
835
 - xinetdにのせるのは、面倒なので、socatで代用する
836
837
## xinetd型のための、socatとgdb-serverの利用
838
839
socatとgdb-serverを利用して、3つのTerminalをうまく使う
840
841
### 待ち受け側 - TerminalA
842
843
```
844
$ vimain.sh
845
gdbserver localhost:1234 ./a.out
846
$ chmod +x main.sh
847
$ socat TCP-LISTEN:1025,reuseaddr,fork EXEC:"./main.sh"
848
```
849
850
### 攻撃側 - TerminalB
851
852
```
853
$ perl -e'print "A"x140 ."BBBB"'|nc localhost 1025
854
```
855
856
### デバッグ側 - TerminalC
857
858
```
859
vi cmd
860
file ./a.out
861
target remote localhost:1234
862
c
863
$ gdb ./a.out -q -x cmd
864
```
865
866
867
868
869
870
871
872
873
# x86/x64以外のアーキ
874
875
Learning ARM Exploit Development
876
https://owlinux1000.github.io/ARM_Exploit/
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
# Study
889
890
NEC 古賀さんによるありがたい解説
891
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/
892
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
893
894
Shellphishによるheap exploitのテクニック解説
895
https://github.com/shellphish/how2heap
896
897
katagaitai CTF勉強会資料
898
http://www.slideshare.net/bata_24/presentations
899
900
杨坤:掘金CTF ——CTF中的内存漏洞利用技巧, Geekon 2015
901
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
902
903
>スライドの攻撃手法がまとまっていてよさ
904
905
h_nosonの日記 - pwn challenges list baby, easyについて
906
http://h-noson.hatenablog.jp/entry/2017/12/22/000000
907
908
>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
909
910
911
ハリネズミ本 ~pwn編~
912
https://hackmd.io/GwBgHGBmCcDGYFowBMAsj0GZZNgU0RBFnzxD1UmQCYg=?view#
913
914
Linux Reverse Engineering CTFs for Beginners
915
https://osandamalith.com/2019/02/11/linux-reverse-engineering-ctfs-for-beginners/amp/?__twitter_impression=true
916
917
swisskyrepo/PayloadsAllTheThings
918
https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/blob/master/README.md
919
920
guyinatuxedo/nightmare
921
https://github.com/guyinatuxedo/nightmare/tree/master/modules
922
923
>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
924
925
趣味と実益のスタック破壊
926
http://web.archive.org/web/20010910201811/linux.ascii24.com/linux/linuxcom/2000/06/13/465216-001.html
927
928
C++のpwn/revで使うSTLコンテナの構造とバグパターン一覧
929
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2021/11/30/235732
930
931
マルウェア解析は IDAPython にシュッとやらせよう
932
https://blog.nflabs.jp/entry/idapython
933
934
Understanding the Heap - a beautiful mess
935
ヒープを理解する - 美しい混乱
936
https://jackfromeast.site/2023-01/understand-the-heap-a-beautiful-mess.html
937
938
Dirty Pagetableを理解する(m0leCon Finals CTF Writeup)
939
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2023/12/07/221333
940
941
Exploit Reversing
942
https://exploitreversing.com
943
944
The toddler’s introduction to Heap exploitation (Part 1)
945
https://infosecwriteups.com/the-toddlers-introduction-to-heap-exploitation-part-1-515b3621e0e8
946
947
ゼロからのハイパーバイザ自作入門
948
https://zenn.dev/hidenori3/books/55ce98070299db
949
950
Physical vs Virtual Memory Map
951
https://x.com/chessMan786/status/1909255590989451502
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
# Memo
967
968
## Pwn環境の構築/ツール導入
969
970
【memo】 pwn環境構築の覚書
971
https://smallkirby.hatenablog.com/entry/2020/01/07/234124
972
973
974
975
## Kernel Exploit
976
977
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
978
http://rkx1209.hatenablog.com/entry/2017/07/13/184358
979
980
CTFするぞ - Kernel Exploitで使える構造体集
981
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2020/03/16/165628
982
983
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
984
https://kashiwaba-yuki.com/ctf-sec4b-kernel-exploit
985
986
987
988
## Exploit系テクニック
989
990
ももいろテクノロジー - Exploit系複合テクニックのメモ
991
http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/12/17/180655
992
993
Modern Binary Exploitation
994
http://security.cs.rpi.edu/courses/binexp-spring2015/
995
996
hama7230 SlideShare
997
https://www.slideshare.net/hama7230/presentations
998
999
OUR BLOG - TOP 10プロセスインジェクションテクニック
1000
https://www.endgame.com/blog/technical-blog/ten-process-injection-techniques-technical-survey-common-and-trending-process
1001
1002
yyy - ROP Emporium Writeup(32bit) 
1003
http://ywkw1717.hatenablog.com/entry/2017/12/07/235405
1004
1005
Harekaze 外部wiki - Pwn・Exploitテクニック一覧
1006
https://harekaze.com/wiki/#!resources/pwn/technics.md
1007
1008
>すばら
1009
1010
各種OSのUserlandにおけるPwn入門
1011
http://nanuyokakinu.hatenablog.jp/entry/2018/12/09/223440
1012
1013
ROP Emporium
1014
https://ropemporium.com/
1015
1016
>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
1017
1018
GTFOBins: 攻撃者が悪用できるLinuxコマンドの一覧
1019
https://gtfobins.github.io
1020
1021
>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
1022
1023
libcにデバッグシンボルを付ける方法と自動化
1024
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
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
## ASLRのアドレス特定テクニック
1032
1033
この世にあるlibcをdatabase化すればいいじゃない!!
1034
1035
libcdb.com
1036
http://libcdb.com/
1037
1038
niklasb/libc-database
1039
https://github.com/niklasb/libc-database
1040
1041
## Exploit DataBase
1042
1043
EXPLOIT DATABASE
1044
https://www.exploit-db.com/
1045
1046
## Unpack
1047
1048
サイバーセキュリティ研究所 - アンパック手順 覚え書き
1049
http://www.wivern.com/malware20161101.html
1050
1051
Unpacking Executables - The ESP Trick
1052
https://goggleheadedhacker.com/blog/post/6
1053
1054
> 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
1055
1056
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-
1057
https://www.ninjastars-net.com/entry/2019/05/20/190000
1058
1059
1060
## Malware解析 - Rev
1061
1062
Malware Unicorn - Reverse Engineering Malware 101 Material
1063
https://securedorg.github.io/RE101/
1064
1065
## Windows関係
1066
1067
Shellcode - Exploit Development Community - Windowsシェルコード作成について 
1068
http://expdev-kiuhnm.rhcloud.com/2015/05/22/shellcode/
1069
1070
Github - MalwareCantFly/Vba2Graph (VBAの解析・可視化)
1071
https://github.com/MalwareCantFly/Vba2Graph
1072
1073
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【前半戦】
1074
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/07/01/143652
1075
1076
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【後半戦】
1077
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/12/23/122844
1078
1079
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)
1080
https://kashiwaba-yuki.com/magical-windbg-vol2-00