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CTF Pwn » 履歴 » バージョン 4

kanata, 2025/05/10 09:24

1 1 kanata
# CTF Pwn
2
3 4 kanata
{{last_updated_at}}
4
5 1 kanata
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。
6
7
{{toc}}
8
9
# 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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11
がんばって整理してみる。
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13 3 kanata
参考
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Memory Segmentation Cheatsheet <a href="https://t.co/fI1hX3pxFO">pic.twitter.com/fI1hX3pxFO</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1912121847107465628?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
15
16 1 kanata
![fig01.png](fig01.png)
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18
### Pwnable の流れ
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20
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。
21
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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                         |
23
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
24
| 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 |
25
| 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 |
26
| 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 |
27
28
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。
29
書き換える内容を工夫することで、以下ができる。
30
31
* 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。
32
* プログラムの流れを変え、任意の命令を実行できる。
33
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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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38
調査方法
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40
~~~
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# readelf -S /bin/ls
42
~~~
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44
~~~
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# gdb /bin/ls
46
(gdb) b exit
47
(gdb) r
48
(gdb) i files
49
(gdb) i proc
50
(gdb) shell cat /proc/[PID]/maps
51
~~~
52
53
| セクション名     | 開始アドレス(サンプル)| NX bit | 説明 |
54
|------------------|-----------------------|--------|------|
55
| .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)
56
| .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)
57
| .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)
58
| .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)
59
| .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)
60
| .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)
61
| .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)
62
| .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)
63
| .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)
64
| .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)
65
| .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。
66
| .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)
67
| .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
68
| .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。
69
| .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)
70
| .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)
71
| .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)
72
| .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。
73
| .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。
74
| .jcr             | 0x0061a330 | r--p | Java Class Reference らしい。
75
| .data.rel.ro     | 0x0061a340 | r--p | RELRO関係??
76
| .dynamic         | 0x0061ada8 | r--p | 動的リンクに必要な情報を集めたテーブル
77
| .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。
78
| .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)
79
| .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。
80
| .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。
81
| [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
82
| 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
83
| [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
84
| 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
85
| [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
86
| [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)
87
| kernel-area      |  |  | カーネルが使うところ
88
89
> NX bit
90
91
>>r = read
92
>>w = write
93
>>x = execute
94
>>s = shared
95
>>p = private (copy on write)
96
97
> 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)
98
99
~~~
100
7ffff0415000-7ffff693c000 r--p 00000000 fd:00 181108739                  /usr/lib/locale/locale-archive
101
7ffff693c000-7ffff6952000 r-xp 00000000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
102
7ffff6952000-7ffff6b52000 ---p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
103
7ffff6b52000-7ffff6b53000 r--p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
104
7ffff6b53000-7ffff6b54000 rw-p 00017000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
105
7ffff6b54000-7ffff6b58000 rw-p 00000000 00:00 0 
106
7ffff6b58000-7ffff6b5c000 r-xp 00000000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
107
7ffff6b5c000-7ffff6d5b000 ---p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
108
7ffff6d5b000-7ffff6d5c000 r--p 00003000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
109
7ffff6d5c000-7ffff6d5d000 rw-p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
110
7ffff6d5d000-7ffff6d60000 r-xp 00000000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
111
7ffff6d60000-7ffff6f5f000 ---p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
112
7ffff6f5f000-7ffff6f60000 r--p 00002000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
113
7ffff6f60000-7ffff6f61000 rw-p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
114
115
116
117
~~~
118
119
ELFの動的リンク
120
http://www.slideshare.net/7shi/startprintf2-elf
121
122
Github - torvalds/linux/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
123
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
124
125
Linux メモリ管理を理解したい
126
https://qiita.com/kimullaa/items/998c2599c9f51bac5be4
127
128
129
130
## 主要なセクション
131
132
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。
133
134
| セクション名     | 開始アドレス(サンプル) | NX bit | ざっくり説明 |
135
|------------------|------------------------|--------|--------------|
136
| .plt             | 0x00402250             | r-xp   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照
137
| .text            | 0x00402990             | r-xp   | 実行される機械語のところ
138
| .rodata          | 0x00412980             | r-xp   | プログラム中の文字列定数、const宣言された定数
139
| .got             | 0x0061afa8             | r--p   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照 
140
| .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。
141
| .data            | 0x0061b3c0             | rw-p   | 初期値を持つ変数
142
| .bss             | 0x0061b600             | rw-p   | 初期値を持たない変数
143
| [heap]↓         | 0x0061c000-0x0063e000  | rw-p   | malloc関数を実行した際のメモリ確保先
144
| shared-object    | 7ffff0415000-7ffff7fff000         | いろいろ | 共有ライブラリ
145
| [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
146
| kernel-area      |                                   |          |
147
148
## PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)
149
150
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。
151
.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。
152
153
Partial RELROの場合、遅延バインドという動作になる。
154
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。
155
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。
156
157
![fig02.png](fig02.png)
158
159
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。
160
161
* 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。
162
* 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。
163
* 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。
164
165
Full RELROの場合は、.got.pltセクションは存在しない。
166
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。
167
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。
168
169
![fig03.png](fig03.png)
170
171
172
173
174
175
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。
176
PIEが適用されている場合はアドレスがランダムとなる。
177
178
### 参考
179
180
ψ(プサイ)の興味関心空間 - ELFの再配置シンボルの解決
181
http://ledyba.org/2014/06/13093609.php
182
183
脱力系日記 GOT、PLTとIAT
184
http://tkmr.hatenablog.com/entry/2017/02/28/030528
185
186
187
188
## vDSO - 仮想 ELF 動的共有オブジェクトの概要
189
190
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。
191
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。
192
193
[Man page of VDSO](https://linuxjm.osdn.jp/html/LDP_man-pages/man7/vdso.7.html)
194
195
## スタックとスタックフレームの仕組み
196
197
![fig04.png](fig04.png)
198
199
黄色の部分は SSP による canary値。後述する。
200
201
[ELF Auxiliary Table](http://articles.manugarg.com/aboutelfauxiliaryvectors)
202
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。
203
204
# Linuxのセキュリティ機構
205
206
## NX bit
207
208
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。
209
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。
210
211
Microsoft Windows的には **DEP** と呼ばれている。
212
213
## ASLR
214
215
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。
216
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。
217
218
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。
219
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。
220
221
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。
222
223
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。
224
225
## SSP(GCC Stack-Smashing Protector)
226
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。
227
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。
228
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。
229
230
### master canaryはどこにあるか
231
232
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。
233
234
* THREAD_SET_STACK_GUARD にて決められている。
235
 * 7アーキテクチャにて定義
236
 * canaryがTLS(thread local storage)に入る。TLSはヒープ領域に格納される。
237
 * 定義されていないならmaster canaryは.bssへ
238
 * 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。
239
 * canaryは、バイナリが再起動するまで変化しない。
240
241
### 参考
242
243
[@potetisensei](https://twitter.com/potetisensei?lang=ja)の[CODE BLUE](http://codeblue.jp/)の時の発表が神解説。
244
https://www.youtube.com/watch?v=UTC2iWxQ4qc&feature=youtu.be&a
245
http://www.slideshare.net/codeblue_jp/master-canary-forging-by-code-blue-2015
246
https://github.com/potetisensei/MasterCanaryForging-PoC
247
248
## RELRO
249
250
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。
251
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。
252
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。
253
254
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。
255
それを防ぐ手段として、Partial RELRO と Full RELRO の二種類がある。
256
257
| 種類          | 遅延バインド | 説明                                                                 |
258
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
259
| Partial RELRO | 有効         | .got.pltセクションが存在し、一部書き換え可能
260
| 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。
261
262
**遅延バインド**について
263
264
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。
265
266
| 種類          | 説明 |
267
|---------------|------|
268
| 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。
269
| 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
270
| 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
271
272
## PIE
273
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。
274
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。
275
276
277
278
## ASCII-armor
279
280
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。
281
strcpy 等を利用してのメモリ書き換えを防止するため。
282
283
# Vulnerabilities(脆弱性)
284
285
## Stack Buffer Overflow(スタックバッファオーバーフロー)
286
287
![wikipedia_StackBufferOverflow.png](wikipedia_StackBufferOverflow.png)
288
289
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。
290
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。
291
292
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。
293
294
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)
295
http://www.intellilink.co.jp/article/column/ctf01.html
296
297
## Heap Buffer Overflow(ヒープバッファオーバーフロー)
298
299
NEC 古賀さんによるありがたい解説
300
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/45.html
301
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
302
303
Github - yannayl / GlibC Malloc for Exploiters
304
https://github.com/yannayl/glibc_malloc_for_exploiters
305
306
>かなり綺麗にまとまっている
307
308
309
### ヒープの仕組み
310
311
1. ヒープはフリーリストという構造になっている。
312
2. この1つの要素を共有する状態を作る。
313
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。
314
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。
315
316
図を入れる。入れたい。
317
318
malloc(3)のメモリ管理構造
319
http://www.valinux.co.jp/technologylibrary/document/linux/malloc0001/
320
321
mallocの旅(glibc編)
322
http://www.slideshare.net/kosaki55tea/glibc-malloc
323
324
>神解説
325
326
327
### Use After Free
328
329
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。
330
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。
331
332
### Double Free
333
334
free()での二重解放。
335
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。
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/19/61.html
339
340
### off-by-one error
341
342
NEC 古賀さんによるありがたい解説
343
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/59.html
344
345
### House of XXXシリーズ
346
347
bataさんによる神解説
348
https://pastebin.com/raw/mrFNd19w
349
350
CTFするぞ - House of Corrosionの解説
351
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/10/19/002039
352
353
354
355
356
## Race Condition(リソース競合)
357
358
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。
359
360
## Format String Bug (FSB)
361
362
### 参考
363
364
sekai013's blog - Format String Attack でメモリの中身を書き換える Mac OS X 10.10
365
http://sekai013.hatenablog.com/entry/2015/08/20/195649
366
367
NEC 古賀さんによるありがたい解説
368
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/67.html
369
370
CTFするぞ - Format String Exploitを試してみる
371
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2018/10/06/234120
372
373
## Time-of-check-Time-of-use Race Condition (TOCTOUリソース競合)
374
375
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。
376
377
# Exploit Techniques - メモリ領域を上書きする
378
379
## .got overwrite
380
381
.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。
382
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。
383
384
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。
385
386
- strlen()
387
- strcmp()/memcmp()
388
- atoi()/strtol()
389
- free()
390
391
## 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
392
393
### Unlink Attack
394
395
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。
396
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。
397
398
### fastbins Unlink Attack
399
400
fastbinsは、高速化のため実装された機構
401
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
402
これによりfastbins UnlinkAttackができてしまう可能性がある。
403
404
### 参考
405
406
katagaitai CTF勉強会 #1 pwnables編 - DEFCON CTF 2014 pwn1 heap
407
http://www.slideshare.net/bata_24/katagaitai-ctf-1-57598200
408
409
> bataさん神
410
411
412
## ネットワークソケットを利用したシェル起動
413
414
(整理中)
415
ここに置くのが適切かわからん。。。
416
417
418
## _IO_jump_t overwrite
419
420
(整理中)
421
ここに置くのが適切かわからん。。。
422
423
424
425
426
427
# 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
428
429
## DT_DEBUG,dl_runtime_resolve
430
431
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。
432
433
dl_runtime_resolve
434
>PLTで使われる,外部関数のアドレスを動的解決する関数
435
436
437
438
439
440
441
# Exploit Techniques - セキュリティ機構を回避する
442
443
## byte-by-byte bruteforceによるSSP回避(x86)
444
445
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
446
(x64なら256*8回)
447
Stack Canaryは,TLS(Thread local storage)に格納されている
448
x86ではgs+0x14,x64ではfs+0x28にポインタが存在する
449
この値を書き換えられるなら,Stack Canaryは無効化できる
450
451
## Improper Null Terminationを利用したSSP回避
452
453
(作成中)
454
455
456
457
## Partial overwrite
458
459
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。
460
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。
461
462
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。
463
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。
464
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。
465
466
## Heap spray
467
468
(作成中)
469
470
471
472
# Exploit Techniques - 命令を実行する
473
474
(作成中)
475
476
はて、どうやって整理したものか
477
478
## ret2系
479
480
(作成中)
481
482
| 種類        | 説明 |
483
|-------------|------|
484
| 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。
485
| 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。
486
| 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。
487
| 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。
488
| ret2strcpy  | 
489
| ret2resolve |
490
491
## ROP系
492
493
(作成中)
494
495
{{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>)}}
496
497
↓けっこう参考になる
498
499
ROP 輕鬆談
500
http://www.slideshare.net/hackstuff/rop-40525248
501
502
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。
503
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。  
504
505
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。
506
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。
507
gadgetもretするが、その復帰先は、次のgadgetを指すようにする。
508
これを繰り返す。
509
510
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。
511
512
513
514
### ROP系小技
515
516
* __libc_csu_init gadgets
517
518
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
519
520
* alarm(x)
521
522
x86/x64で、EAX/RAXレジスタにROPで任意の値を入れたいケース
523
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
524
alarm()を使うと、代替可能
525
ret2pltでalarm(x)-> alarm(0)と2回行えば、EAX/RAXレジスタにxが入る
526
527
* ROP stager
528
529
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。
530
531
* DROP(Dynamic ROP)
532
533
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
534
.textのガジェットが少ない場合の対処法
535
相手環境のlibcがわかっていることが前提
536
537
* One-gadget-RCE
538
539
DragonSectorの資料
540
http://j00ru.vexillium.org/?p=2485
541
542
>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
543
544
### SROP(Sigreturn-oriented Programming)
545
546
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。
547
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。
548
549
### JOP(Jump-oriented programming) と COP(Call-oriented programming)
550
551
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。
552
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。
553
554
~~~
555
pop esi;
556
ret;
557
push eax;
558
call esi;
559
560
; call先
561
pop esi ;retアドレスを除去
562
;eaxを用いる処理
563
~~~
564
565
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。
566
567
# Exploit Techniques - シェルコードを置くメモリ領域を確保する
568
569
## Stack pivot
570
571
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。
572
573
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)。
574
575
## Stager
576
577
BOFにより、書き換えられる量が少ない場合
578
579
* 短いアセンブリコードをBOFで送り込む
580
* これを最初に実行させ,shellcodeを追加読込をさせる
581
* 追加読み込みした部分へ制御を移す
582
583
と言う流れで対応することをstagerと言う。
584
585
# Command gadgets
586
587
katagaitai ctf study session - setup
588
http://pastebin.com/dWUV06ug
589
590
## 各種PLT/GOTを調査
591
592
```
593
$ objdump -d -M intel /bin/cat|grep "@plt>:" -A1
594
00000000004015b0 <__uflow@plt>:
595
  4015b0:       ff 25 62 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa62]        # 60c018 <__sprintf_chk@plt+0x20a608>
596
--
597
00000000004015c0 <getenv@plt>:
598
  4015c0:       ff 25 5a aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa5a]        # 60c020 <__sprintf_chk@plt+0x20a610>
599
--
600
00000000004015d0 <free@plt>:
601
  4015d0:       ff 25 52 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa52]        # 60c028 <__sprintf_chk@plt+0x20a618>
602
--
603
604
.
605
.
606
.
607
608
609
0000000000401a00 <iconv_open@plt>:
610
  401a00:       ff 25 3a a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a83a]        # 60c240 <__sprintf_chk@plt+0x20a830>
611
--
612
0000000000401a10 <__sprintf_chk@plt>:
613
  401a10:       ff 25 32 a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a832]        # 60c248 <__sprintf_chk@plt+0x20a838>
614
```
615
616
## 関数アドレスの調査
617
618
まず利用しているlibcのパスを調べる
619
620
```
621
$ ldd /bin/cat
622
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff3c3e2000)
623
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fc824120000)
624
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fc8244ed000)
625
```
626
627
libc内のsystemのオフセット調査
628
629
```
630
$ objdump -d /lib64/libc.so.6|grep "system>:"
631
0000000000041f00 <do_system>:
632
00000000000423d0 <__libc_system>:
633
```
634
635
## 固定文字列のアドレス調査
636
637
```
638
$ strings -tx /lib64/libc.so.6 |grep '/bin/sh'
639
 17b249 /bin/sh
640
641
```
642
643
## アドレス固定のRW領域(.data)調査
644
645
IDA Proでもできます。
646
647
```
648
$ readelf -S ropasaurusrex |fgrep .data
649
```
650
651
## gdb-pedaインストール手順
652
653
CentOS7の場合(既存のgdbを潰さない方法)
654
655
```
656
# 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)
657
# su - user
658
$ mkdir /home/user/gdb-peda
659
$ cd /home/user/gdb-peda
660
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
661
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
662
$ cd gdb-7.9
663
$ ./configure --with-python=python && make
664
$ yum install git
665
$ git clone https://github.com/longld/peda.git /home/user/gdb-peda/peda
666
$ echo "source /home/user/gdb-peda/peda/peda.py" >> gdbinit
667
```
668
pedaの動作チェック
669
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
670
671
```
672
$ /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
673
```
674
675
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
676
677
gdb-peda.sh
678
679
```
680
#!/bin/bash
681
/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}
682
```
683
684
----
685
ちな、Ubuntu(x64)の場合(参考)
686
687
```
688
$ apt-get install libncurses5-dev g++ python-dev texinfo
689
$ cd /tmp
690
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
691
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
692
$ cd gdb-7.9
693
$ ./configure --with-python=python2 && make && make install
694
$ apt-get install git
695
$ git clone https://github.com/longld/peda.git ~/peda
696
$ echo "source ~/peda/peda.py" >> ~/.gdbinit
697
```
698
699
pedaの動作チェック
700
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
701
702
```
703
$ gdb -q /bin/ls
704
```
705
706
### pop×Nガジェットを調査(rp++の方が精度がいい)
707
708
```
709
$ gdb ./binary –q
710
gdb-peda $ start
711
gdb-peda $ ropgadget
712
```
713
714
## gdb-dashboardインストール手順
715
716
[ここ](https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard)から、.gdbinitをダウンロード
717
gdbinit_gdb-dashbordと名前を変える。
718
719
起動用シェルを作る。
720
721
```
722
$ vi gdb-dashboard.sh
723
+ gdb ${1} ${2} ${3} ${4} ${5} ${6} ${7} ${8} ${9} -x /home/user/gdbinit_gdb-dashboard
724
725
$ chmod ugo+x gdb-dashboard.sh
726
```
727
728
## rp++インストール手順
729
730
```
731
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x86
732
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x64
733
```
734
735
### ROPガジェットの抽出
736
737
```
738
$ rp-lin-x86 --file=binary --unique --rop=5
739
```
740
741
## Metasploit Framework インストール手順
742
743
```
744
$ sudo apt-get -y install \
745
  build-essential zlib1g zlib1g-dev \
746
  libxml2 libxml2-dev libxslt-dev locate \
747
  libreadline6-dev libcurl4-openssl-dev git-core \
748
  libssl-dev libyaml-dev openssl autoconf libtool \
749
  ncurses-dev bison curl wget postgresql \
750
  postgresql-contrib libpq-dev \
751
  libapr1 libaprutil1 libsvn1 \
752
  libpcap-dev \
753
  libsqlite3-dev
754
755
$ sudo apt-get install ruby1.9.3       # rvmを使う代わりに直接インストール
756
$ cd /opt
757
$ sudo git clone https://github.com/rapid7/metasploit-framework.git
758
$ cd metasploit-framework
759
$ sudo gem install bundler --no-ri --no-rdoc
760
$ bundle install
761
```
762
763
### EIPまでのオフセットを計算 (pattern_create.rb pattern_offset.rb)
764
765
ユニークな文字列生成
766
767
```
768
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_create.rb 200
769
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
770
```
771
772
コマンド引数に渡したりして、落ちる所を確認
773
774
```
775
$ gdb -q a.out
776
Reading symbols from /home/user/tmp/a.out...(no debugging symbols found)...done.
777
(gdb) r
778
Starting program: /home/user/tmp/a.out
779
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
780
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
781
782
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
783
0x64413764 in ?? ()
784
(gdb) quit
785
```
786
787
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。
788
789
```
790
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_offset.rb 0x64413764
791
[*] Exact match at offset 112
792
```
793
794
112バイト目からの4バイトがEIPになっている。
795
796
## socatサーバ化ワンライナー
797
798
```
799
$ socat TCP-LISTEN:4444,reuseaddr,fork exec:./binary&
800
```
801
802
## objdumpのdiffをいい感じに取る
803
804
```
805
$ diff -u1 -F '>:$' -I '[0-9a-f]\{6,\}' <(objdump -d test1 | cut -f2-) <(objdump -d test2 | cut -f2-)
806
```
807
808
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
809
810
811
## LD_PRELOAD環境変数によるライブラリ関数フック
812
813
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
814
815
ここも
816
817
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
818
http://charo-it.hatenablog.jp/entry/2016/12/15/084701
819
820
821
822
823
824
# 動的デバック環境
825
826
## fork-server型とxinetd型について
827
828
fork-server型
829
830
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがある
831
 - gdbではset follow-fork-mode childを設定する
832
 - 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
833
834
xinetd型
835
836
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがない
837
 - xinetdにのせるのは、面倒なので、socatで代用する
838
839
## xinetd型のための、socatとgdb-serverの利用
840
841
socatとgdb-serverを利用して、3つのTerminalをうまく使う
842
843
### 待ち受け側 - TerminalA
844
845
```
846
$ vimain.sh
847
gdbserver localhost:1234 ./a.out
848
$ chmod +x main.sh
849
$ socat TCP-LISTEN:1025,reuseaddr,fork EXEC:"./main.sh"
850
```
851
852
### 攻撃側 - TerminalB
853
854
```
855
$ perl -e'print "A"x140 ."BBBB"'|nc localhost 1025
856
```
857
858
### デバッグ側 - TerminalC
859
860
```
861
vi cmd
862
file ./a.out
863
target remote localhost:1234
864
c
865
$ gdb ./a.out -q -x cmd
866
```
867
868
869
870
871
872
873
874
875
# x86/x64以外のアーキ
876
877
Learning ARM Exploit Development
878
https://owlinux1000.github.io/ARM_Exploit/
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
# Study
891
892
NEC 古賀さんによるありがたい解説
893
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/
894
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
895
896
Shellphishによるheap exploitのテクニック解説
897
https://github.com/shellphish/how2heap
898
899
katagaitai CTF勉強会資料
900
http://www.slideshare.net/bata_24/presentations
901
902
杨坤:掘金CTF ——CTF中的内存漏洞利用技巧, Geekon 2015
903
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
904
905
>スライドの攻撃手法がまとまっていてよさ
906
907
h_nosonの日記 - pwn challenges list baby, easyについて
908
http://h-noson.hatenablog.jp/entry/2017/12/22/000000
909
910
>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
911
912
913
ハリネズミ本 ~pwn編~
914
https://hackmd.io/GwBgHGBmCcDGYFowBMAsj0GZZNgU0RBFnzxD1UmQCYg=?view#
915
916
Linux Reverse Engineering CTFs for Beginners
917
https://osandamalith.com/2019/02/11/linux-reverse-engineering-ctfs-for-beginners/amp/?__twitter_impression=true
918
919
swisskyrepo/PayloadsAllTheThings
920
https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/blob/master/README.md
921
922
guyinatuxedo/nightmare
923
https://github.com/guyinatuxedo/nightmare/tree/master/modules
924
925
>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
926
927
趣味と実益のスタック破壊
928
http://web.archive.org/web/20010910201811/linux.ascii24.com/linux/linuxcom/2000/06/13/465216-001.html
929
930
C++のpwn/revで使うSTLコンテナの構造とバグパターン一覧
931
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2021/11/30/235732
932
933
マルウェア解析は IDAPython にシュッとやらせよう
934
https://blog.nflabs.jp/entry/idapython
935
936
Understanding the Heap - a beautiful mess
937
ヒープを理解する - 美しい混乱
938
https://jackfromeast.site/2023-01/understand-the-heap-a-beautiful-mess.html
939
940
Dirty Pagetableを理解する(m0leCon Finals CTF Writeup)
941
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2023/12/07/221333
942
943
Exploit Reversing
944
https://exploitreversing.com
945
946
The toddler’s introduction to Heap exploitation (Part 1)
947
https://infosecwriteups.com/the-toddlers-introduction-to-heap-exploitation-part-1-515b3621e0e8
948
949
ゼロからのハイパーバイザ自作入門
950
https://zenn.dev/hidenori3/books/55ce98070299db
951
952
Physical vs Virtual Memory Map
953
https://x.com/chessMan786/status/1909255590989451502
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
# Memo
969
970
## Pwn環境の構築/ツール導入
971
972
【memo】 pwn環境構築の覚書
973
https://smallkirby.hatenablog.com/entry/2020/01/07/234124
974
975
976
977
## Kernel Exploit
978
979
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
980
http://rkx1209.hatenablog.com/entry/2017/07/13/184358
981
982
CTFするぞ - Kernel Exploitで使える構造体集
983
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2020/03/16/165628
984
985
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
986
https://kashiwaba-yuki.com/ctf-sec4b-kernel-exploit
987
988
989
990
## Exploit系テクニック
991
992
ももいろテクノロジー - Exploit系複合テクニックのメモ
993
http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/12/17/180655
994
995
Modern Binary Exploitation
996
http://security.cs.rpi.edu/courses/binexp-spring2015/
997
998
hama7230 SlideShare
999
https://www.slideshare.net/hama7230/presentations
1000
1001
OUR BLOG - TOP 10プロセスインジェクションテクニック
1002
https://www.endgame.com/blog/technical-blog/ten-process-injection-techniques-technical-survey-common-and-trending-process
1003
1004
yyy - ROP Emporium Writeup(32bit) 
1005
http://ywkw1717.hatenablog.com/entry/2017/12/07/235405
1006
1007
Harekaze 外部wiki - Pwn・Exploitテクニック一覧
1008
https://harekaze.com/wiki/#!resources/pwn/technics.md
1009
1010
>すばら
1011
1012
各種OSのUserlandにおけるPwn入門
1013
http://nanuyokakinu.hatenablog.jp/entry/2018/12/09/223440
1014
1015
ROP Emporium
1016
https://ropemporium.com/
1017
1018
>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
1019
1020
GTFOBins: 攻撃者が悪用できるLinuxコマンドの一覧
1021
https://gtfobins.github.io
1022
1023
>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
1024
1025
libcにデバッグシンボルを付ける方法と自動化
1026
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
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
## ASLRのアドレス特定テクニック
1034
1035
この世にあるlibcをdatabase化すればいいじゃない!!
1036
1037
libcdb.com
1038
http://libcdb.com/
1039
1040
niklasb/libc-database
1041
https://github.com/niklasb/libc-database
1042
1043
## Exploit DataBase
1044
1045
EXPLOIT DATABASE
1046
https://www.exploit-db.com/
1047
1048
## Unpack
1049
1050
サイバーセキュリティ研究所 - アンパック手順 覚え書き
1051
http://www.wivern.com/malware20161101.html
1052
1053
Unpacking Executables - The ESP Trick
1054
https://goggleheadedhacker.com/blog/post/6
1055
1056
> 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
1057
1058
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-
1059
https://www.ninjastars-net.com/entry/2019/05/20/190000
1060
1061
1062
## Malware解析 - Rev
1063
1064
Malware Unicorn - Reverse Engineering Malware 101 Material
1065
https://securedorg.github.io/RE101/
1066
1067
## Windows関係
1068
1069
Shellcode - Exploit Development Community - Windowsシェルコード作成について 
1070
http://expdev-kiuhnm.rhcloud.com/2015/05/22/shellcode/
1071
1072
Github - MalwareCantFly/Vba2Graph (VBAの解析・可視化)
1073
https://github.com/MalwareCantFly/Vba2Graph
1074
1075
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【前半戦】
1076
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/07/01/143652
1077
1078
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【後半戦】
1079
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/12/23/122844
1080
1081
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)
1082
https://kashiwaba-yuki.com/magical-windbg-vol2-00