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CTF Pwn » 履歴 » バージョン 5

kanata, 2025/05/12 19:17

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 5 kanata
{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Memory Segment <a href="https://t.co/j8abA4T0kB">pic.twitter.com/j8abA4T0kB</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1921581295773331667?ref_src=twsrc%5Etfw">May 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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18 1 kanata
![fig01.png](fig01.png)
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### Pwnable の流れ
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ユーザからの入力は、ローカル変数(stack)、グローバル変数(.data、もしくは、.bss)、ヒープ領域(heap)のいずれかに格納される。
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24
| 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                         |
25
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
26
| 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 |
27
| 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 |
28
| 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 |
29
30
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。
31
書き換える内容を工夫することで、以下ができる。
32
33
* 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。
34
* プログラムの流れを変え、任意の命令を実行できる。
35
36
# Linux kernelのメモリ管理
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38
## 全セクション
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40
調査方法
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42
~~~
43
# readelf -S /bin/ls
44
~~~
45
46
~~~
47
# gdb /bin/ls
48
(gdb) b exit
49
(gdb) r
50
(gdb) i files
51
(gdb) i proc
52
(gdb) shell cat /proc/[PID]/maps
53
~~~
54
55
| セクション名     | 開始アドレス(サンプル)| NX bit | 説明 |
56
|------------------|-----------------------|--------|------|
57
| .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)
58
| .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)
59
| .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)
60
| .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)
61
| .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)
62
| .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)
63
| .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)
64
| .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)
65
| .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)
66
| .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)
67
| .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。
68
| .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)
69
| .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
70
| .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。
71
| .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)
72
| .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)
73
| .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)
74
| .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。
75
| .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。
76
| .jcr             | 0x0061a330 | r--p | Java Class Reference らしい。
77
| .data.rel.ro     | 0x0061a340 | r--p | RELRO関係??
78
| .dynamic         | 0x0061ada8 | r--p | 動的リンクに必要な情報を集めたテーブル
79
| .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。
80
| .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)
81
| .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。
82
| .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。
83
| [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
84
| 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
85
| [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
86
| 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
87
| [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
88
| [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)
89
| kernel-area      |  |  | カーネルが使うところ
90
91
> NX bit
92
93
>>r = read
94
>>w = write
95
>>x = execute
96
>>s = shared
97
>>p = private (copy on write)
98
99
> 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)
100
101
~~~
102
7ffff0415000-7ffff693c000 r--p 00000000 fd:00 181108739                  /usr/lib/locale/locale-archive
103
7ffff693c000-7ffff6952000 r-xp 00000000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
104
7ffff6952000-7ffff6b52000 ---p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
105
7ffff6b52000-7ffff6b53000 r--p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
106
7ffff6b53000-7ffff6b54000 rw-p 00017000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
107
7ffff6b54000-7ffff6b58000 rw-p 00000000 00:00 0 
108
7ffff6b58000-7ffff6b5c000 r-xp 00000000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
109
7ffff6b5c000-7ffff6d5b000 ---p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
110
7ffff6d5b000-7ffff6d5c000 r--p 00003000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
111
7ffff6d5c000-7ffff6d5d000 rw-p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
112
7ffff6d5d000-7ffff6d60000 r-xp 00000000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
113
7ffff6d60000-7ffff6f5f000 ---p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
114
7ffff6f5f000-7ffff6f60000 r--p 00002000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
115
7ffff6f60000-7ffff6f61000 rw-p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
116
117
118
119
~~~
120
121
ELFの動的リンク
122
http://www.slideshare.net/7shi/startprintf2-elf
123
124
Github - torvalds/linux/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
125
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
126
127
Linux メモリ管理を理解したい
128
https://qiita.com/kimullaa/items/998c2599c9f51bac5be4
129
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132
## 主要なセクション
133
134
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。
135
136
| セクション名     | 開始アドレス(サンプル) | NX bit | ざっくり説明 |
137
|------------------|------------------------|--------|--------------|
138
| .plt             | 0x00402250             | r-xp   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照
139
| .text            | 0x00402990             | r-xp   | 実行される機械語のところ
140
| .rodata          | 0x00412980             | r-xp   | プログラム中の文字列定数、const宣言された定数
141
| .got             | 0x0061afa8             | r--p   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照 
142
| .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。
143
| .data            | 0x0061b3c0             | rw-p   | 初期値を持つ変数
144
| .bss             | 0x0061b600             | rw-p   | 初期値を持たない変数
145
| [heap]↓         | 0x0061c000-0x0063e000  | rw-p   | malloc関数を実行した際のメモリ確保先
146
| shared-object    | 7ffff0415000-7ffff7fff000         | いろいろ | 共有ライブラリ
147
| [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
148
| kernel-area      |                                   |          |
149
150
## PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)
151
152
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。
153
.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。
154
155
Partial RELROの場合、遅延バインドという動作になる。
156
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。
157
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。
158
159
![fig02.png](fig02.png)
160
161
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。
162
163
* 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。
164
* 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。
165
* 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。
166
167
Full RELROの場合は、.got.pltセクションは存在しない。
168
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。
169
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。
170
171
![fig03.png](fig03.png)
172
173
174
175
176
177
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。
178
PIEが適用されている場合はアドレスがランダムとなる。
179
180
### 参考
181
182
ψ(プサイ)の興味関心空間 - ELFの再配置シンボルの解決
183
http://ledyba.org/2014/06/13093609.php
184
185
脱力系日記 GOT、PLTとIAT
186
http://tkmr.hatenablog.com/entry/2017/02/28/030528
187
188
189
190
## vDSO - 仮想 ELF 動的共有オブジェクトの概要
191
192
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。
193
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。
194
195
[Man page of VDSO](https://linuxjm.osdn.jp/html/LDP_man-pages/man7/vdso.7.html)
196
197
## スタックとスタックフレームの仕組み
198
199
![fig04.png](fig04.png)
200
201
黄色の部分は SSP による canary値。後述する。
202
203
[ELF Auxiliary Table](http://articles.manugarg.com/aboutelfauxiliaryvectors)
204
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。
205
206
# Linuxのセキュリティ機構
207
208
## NX bit
209
210
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。
211
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。
212
213
Microsoft Windows的には **DEP** と呼ばれている。
214
215
## ASLR
216
217
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。
218
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。
219
220
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。
221
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。
222
223
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。
224
225
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。
226
227
## SSP(GCC Stack-Smashing Protector)
228
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。
229
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。
230
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。
231
232
### master canaryはどこにあるか
233
234
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。
235
236
* THREAD_SET_STACK_GUARD にて決められている。
237
 * 7アーキテクチャにて定義
238
 * canaryがTLS(thread local storage)に入る。TLSはヒープ領域に格納される。
239
 * 定義されていないならmaster canaryは.bssへ
240
 * 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。
241
 * canaryは、バイナリが再起動するまで変化しない。
242
243
### 参考
244
245
[@potetisensei](https://twitter.com/potetisensei?lang=ja)の[CODE BLUE](http://codeblue.jp/)の時の発表が神解説。
246
https://www.youtube.com/watch?v=UTC2iWxQ4qc&feature=youtu.be&a
247
http://www.slideshare.net/codeblue_jp/master-canary-forging-by-code-blue-2015
248
https://github.com/potetisensei/MasterCanaryForging-PoC
249
250
## RELRO
251
252
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。
253
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。
254
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。
255
256
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。
257
それを防ぐ手段として、Partial RELRO と Full RELRO の二種類がある。
258
259
| 種類          | 遅延バインド | 説明                                                                 |
260
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
261
| Partial RELRO | 有効         | .got.pltセクションが存在し、一部書き換え可能
262
| 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。
263
264
**遅延バインド**について
265
266
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。
267
268
| 種類          | 説明 |
269
|---------------|------|
270
| 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。
271
| 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
272
| 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
273
274
## PIE
275
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。
276
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。
277
278
279
280
## ASCII-armor
281
282
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。
283
strcpy 等を利用してのメモリ書き換えを防止するため。
284
285
# Vulnerabilities(脆弱性)
286
287
## Stack Buffer Overflow(スタックバッファオーバーフロー)
288
289
![wikipedia_StackBufferOverflow.png](wikipedia_StackBufferOverflow.png)
290
291
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。
292
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。
293
294
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。
295
296
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)
297
http://www.intellilink.co.jp/article/column/ctf01.html
298
299
## Heap Buffer Overflow(ヒープバッファオーバーフロー)
300
301
NEC 古賀さんによるありがたい解説
302
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/45.html
303
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
304
305
Github - yannayl / GlibC Malloc for Exploiters
306
https://github.com/yannayl/glibc_malloc_for_exploiters
307
308
>かなり綺麗にまとまっている
309
310
311
### ヒープの仕組み
312
313
1. ヒープはフリーリストという構造になっている。
314
2. この1つの要素を共有する状態を作る。
315
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。
316
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。
317
318
図を入れる。入れたい。
319
320
malloc(3)のメモリ管理構造
321
http://www.valinux.co.jp/technologylibrary/document/linux/malloc0001/
322
323
mallocの旅(glibc編)
324
http://www.slideshare.net/kosaki55tea/glibc-malloc
325
326
>神解説
327
328
329
### Use After Free
330
331
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。
332
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。
333
334
### Double Free
335
336
free()での二重解放。
337
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。
338
339
NEC 古賀さんによるありがたい解説
340
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/61.html
341
342
### off-by-one error
343
344
NEC 古賀さんによるありがたい解説
345
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/59.html
346
347
### House of XXXシリーズ
348
349
bataさんによる神解説
350
https://pastebin.com/raw/mrFNd19w
351
352
CTFするぞ - House of Corrosionの解説
353
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/10/19/002039
354
355
356
357
358
## Race Condition(リソース競合)
359
360
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。
361
362
## Format String Bug (FSB)
363
364
### 参考
365
366
sekai013's blog - Format String Attack でメモリの中身を書き換える Mac OS X 10.10
367
http://sekai013.hatenablog.com/entry/2015/08/20/195649
368
369
NEC 古賀さんによるありがたい解説
370
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/67.html
371
372
CTFするぞ - Format String Exploitを試してみる
373
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2018/10/06/234120
374
375
## Time-of-check-Time-of-use Race Condition (TOCTOUリソース競合)
376
377
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。
378
379
# Exploit Techniques - メモリ領域を上書きする
380
381
## .got overwrite
382
383
.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。
384
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。
385
386
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。
387
388
- strlen()
389
- strcmp()/memcmp()
390
- atoi()/strtol()
391
- free()
392
393
## 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
394
395
### Unlink Attack
396
397
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。
398
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。
399
400
### fastbins Unlink Attack
401
402
fastbinsは、高速化のため実装された機構
403
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
404
これによりfastbins UnlinkAttackができてしまう可能性がある。
405
406
### 参考
407
408
katagaitai CTF勉強会 #1 pwnables編 - DEFCON CTF 2014 pwn1 heap
409
http://www.slideshare.net/bata_24/katagaitai-ctf-1-57598200
410
411
> bataさん神
412
413
414
## ネットワークソケットを利用したシェル起動
415
416
(整理中)
417
ここに置くのが適切かわからん。。。
418
419
420
## _IO_jump_t overwrite
421
422
(整理中)
423
ここに置くのが適切かわからん。。。
424
425
426
427
428
429
# 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
430
431
## DT_DEBUG,dl_runtime_resolve
432
433
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。
434
435
dl_runtime_resolve
436
>PLTで使われる,外部関数のアドレスを動的解決する関数
437
438
439
440
441
442
443
# Exploit Techniques - セキュリティ機構を回避する
444
445
## byte-by-byte bruteforceによるSSP回避(x86)
446
447
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
448
(x64なら256*8回)
449
Stack Canaryは,TLS(Thread local storage)に格納されている
450
x86ではgs+0x14,x64ではfs+0x28にポインタが存在する
451
この値を書き換えられるなら,Stack Canaryは無効化できる
452
453
## Improper Null Terminationを利用したSSP回避
454
455
(作成中)
456
457
458
459
## Partial overwrite
460
461
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。
462
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。
463
464
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。
465
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。
466
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。
467
468
## Heap spray
469
470
(作成中)
471
472
473
474
# Exploit Techniques - 命令を実行する
475
476
(作成中)
477
478
はて、どうやって整理したものか
479
480
## ret2系
481
482
(作成中)
483
484
| 種類        | 説明 |
485
|-------------|------|
486
| 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。
487
| 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。
488
| 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。
489
| 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。
490
| ret2strcpy  | 
491
| ret2resolve |
492
493
## ROP系
494
495
(作成中)
496
497
{{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>)}}
498
499
↓けっこう参考になる
500
501
ROP 輕鬆談
502
http://www.slideshare.net/hackstuff/rop-40525248
503
504
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。
505
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。  
506
507
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。
508
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。
509
gadgetもretするが、その復帰先は、次のgadgetを指すようにする。
510
これを繰り返す。
511
512
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。
513
514
515
516
### ROP系小技
517
518
* __libc_csu_init gadgets
519
520
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
521
522
* alarm(x)
523
524
x86/x64で、EAX/RAXレジスタにROPで任意の値を入れたいケース
525
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
526
alarm()を使うと、代替可能
527
ret2pltでalarm(x)-> alarm(0)と2回行えば、EAX/RAXレジスタにxが入る
528
529
* ROP stager
530
531
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。
532
533
* DROP(Dynamic ROP)
534
535
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
536
.textのガジェットが少ない場合の対処法
537
相手環境のlibcがわかっていることが前提
538
539
* One-gadget-RCE
540
541
DragonSectorの資料
542
http://j00ru.vexillium.org/?p=2485
543
544
>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
545
546
### SROP(Sigreturn-oriented Programming)
547
548
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。
549
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。
550
551
### JOP(Jump-oriented programming) と COP(Call-oriented programming)
552
553
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。
554
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。
555
556
~~~
557
pop esi;
558
ret;
559
push eax;
560
call esi;
561
562
; call先
563
pop esi ;retアドレスを除去
564
;eaxを用いる処理
565
~~~
566
567
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。
568
569
# Exploit Techniques - シェルコードを置くメモリ領域を確保する
570
571
## Stack pivot
572
573
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。
574
575
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)。
576
577
## Stager
578
579
BOFにより、書き換えられる量が少ない場合
580
581
* 短いアセンブリコードをBOFで送り込む
582
* これを最初に実行させ,shellcodeを追加読込をさせる
583
* 追加読み込みした部分へ制御を移す
584
585
と言う流れで対応することをstagerと言う。
586
587
# Command gadgets
588
589
katagaitai ctf study session - setup
590
http://pastebin.com/dWUV06ug
591
592
## 各種PLT/GOTを調査
593
594
```
595
$ objdump -d -M intel /bin/cat|grep "@plt>:" -A1
596
00000000004015b0 <__uflow@plt>:
597
  4015b0:       ff 25 62 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa62]        # 60c018 <__sprintf_chk@plt+0x20a608>
598
--
599
00000000004015c0 <getenv@plt>:
600
  4015c0:       ff 25 5a aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa5a]        # 60c020 <__sprintf_chk@plt+0x20a610>
601
--
602
00000000004015d0 <free@plt>:
603
  4015d0:       ff 25 52 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa52]        # 60c028 <__sprintf_chk@plt+0x20a618>
604
--
605
606
.
607
.
608
.
609
610
611
0000000000401a00 <iconv_open@plt>:
612
  401a00:       ff 25 3a a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a83a]        # 60c240 <__sprintf_chk@plt+0x20a830>
613
--
614
0000000000401a10 <__sprintf_chk@plt>:
615
  401a10:       ff 25 32 a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a832]        # 60c248 <__sprintf_chk@plt+0x20a838>
616
```
617
618
## 関数アドレスの調査
619
620
まず利用しているlibcのパスを調べる
621
622
```
623
$ ldd /bin/cat
624
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff3c3e2000)
625
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fc824120000)
626
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fc8244ed000)
627
```
628
629
libc内のsystemのオフセット調査
630
631
```
632
$ objdump -d /lib64/libc.so.6|grep "system>:"
633
0000000000041f00 <do_system>:
634
00000000000423d0 <__libc_system>:
635
```
636
637
## 固定文字列のアドレス調査
638
639
```
640
$ strings -tx /lib64/libc.so.6 |grep '/bin/sh'
641
 17b249 /bin/sh
642
643
```
644
645
## アドレス固定のRW領域(.data)調査
646
647
IDA Proでもできます。
648
649
```
650
$ readelf -S ropasaurusrex |fgrep .data
651
```
652
653
## gdb-pedaインストール手順
654
655
CentOS7の場合(既存のgdbを潰さない方法)
656
657
```
658
# 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)
659
# su - user
660
$ mkdir /home/user/gdb-peda
661
$ cd /home/user/gdb-peda
662
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
663
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
664
$ cd gdb-7.9
665
$ ./configure --with-python=python && make
666
$ yum install git
667
$ git clone https://github.com/longld/peda.git /home/user/gdb-peda/peda
668
$ echo "source /home/user/gdb-peda/peda/peda.py" >> gdbinit
669
```
670
pedaの動作チェック
671
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
672
673
```
674
$ /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
675
```
676
677
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
678
679
gdb-peda.sh
680
681
```
682
#!/bin/bash
683
/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}
684
```
685
686
----
687
ちな、Ubuntu(x64)の場合(参考)
688
689
```
690
$ apt-get install libncurses5-dev g++ python-dev texinfo
691
$ cd /tmp
692
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
693
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
694
$ cd gdb-7.9
695
$ ./configure --with-python=python2 && make && make install
696
$ apt-get install git
697
$ git clone https://github.com/longld/peda.git ~/peda
698
$ echo "source ~/peda/peda.py" >> ~/.gdbinit
699
```
700
701
pedaの動作チェック
702
起動したら’start’と打ち,カラフルな画面が出てきたらインストール成功
703
704
```
705
$ gdb -q /bin/ls
706
```
707
708
### pop×Nガジェットを調査(rp++の方が精度がいい)
709
710
```
711
$ gdb ./binary –q
712
gdb-peda $ start
713
gdb-peda $ ropgadget
714
```
715
716
## gdb-dashboardインストール手順
717
718
[ここ](https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard)から、.gdbinitをダウンロード
719
gdbinit_gdb-dashbordと名前を変える。
720
721
起動用シェルを作る。
722
723
```
724
$ vi gdb-dashboard.sh
725
+ gdb ${1} ${2} ${3} ${4} ${5} ${6} ${7} ${8} ${9} -x /home/user/gdbinit_gdb-dashboard
726
727
$ chmod ugo+x gdb-dashboard.sh
728
```
729
730
## rp++インストール手順
731
732
```
733
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x86
734
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x64
735
```
736
737
### ROPガジェットの抽出
738
739
```
740
$ rp-lin-x86 --file=binary --unique --rop=5
741
```
742
743
## Metasploit Framework インストール手順
744
745
```
746
$ sudo apt-get -y install \
747
  build-essential zlib1g zlib1g-dev \
748
  libxml2 libxml2-dev libxslt-dev locate \
749
  libreadline6-dev libcurl4-openssl-dev git-core \
750
  libssl-dev libyaml-dev openssl autoconf libtool \
751
  ncurses-dev bison curl wget postgresql \
752
  postgresql-contrib libpq-dev \
753
  libapr1 libaprutil1 libsvn1 \
754
  libpcap-dev \
755
  libsqlite3-dev
756
757
$ sudo apt-get install ruby1.9.3       # rvmを使う代わりに直接インストール
758
$ cd /opt
759
$ sudo git clone https://github.com/rapid7/metasploit-framework.git
760
$ cd metasploit-framework
761
$ sudo gem install bundler --no-ri --no-rdoc
762
$ bundle install
763
```
764
765
### EIPまでのオフセットを計算 (pattern_create.rb pattern_offset.rb)
766
767
ユニークな文字列生成
768
769
```
770
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_create.rb 200
771
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
772
```
773
774
コマンド引数に渡したりして、落ちる所を確認
775
776
```
777
$ gdb -q a.out
778
Reading symbols from /home/user/tmp/a.out...(no debugging symbols found)...done.
779
(gdb) r
780
Starting program: /home/user/tmp/a.out
781
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
782
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
783
784
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
785
0x64413764 in ?? ()
786
(gdb) quit
787
```
788
789
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。
790
791
```
792
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_offset.rb 0x64413764
793
[*] Exact match at offset 112
794
```
795
796
112バイト目からの4バイトがEIPになっている。
797
798
## socatサーバ化ワンライナー
799
800
```
801
$ socat TCP-LISTEN:4444,reuseaddr,fork exec:./binary&
802
```
803
804
## objdumpのdiffをいい感じに取る
805
806
```
807
$ diff -u1 -F '>:$' -I '[0-9a-f]\{6,\}' <(objdump -d test1 | cut -f2-) <(objdump -d test2 | cut -f2-)
808
```
809
810
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
811
812
813
## LD_PRELOAD環境変数によるライブラリ関数フック
814
815
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
816
817
ここも
818
819
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
820
http://charo-it.hatenablog.jp/entry/2016/12/15/084701
821
822
823
824
825
826
# 動的デバック環境
827
828
## fork-server型とxinetd型について
829
830
fork-server型
831
832
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがある
833
 - gdbではset follow-fork-mode childを設定する
834
 - 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
835
836
xinetd型
837
838
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがない
839
 - xinetdにのせるのは、面倒なので、socatで代用する
840
841
## xinetd型のための、socatとgdb-serverの利用
842
843
socatとgdb-serverを利用して、3つのTerminalをうまく使う
844
845
### 待ち受け側 - TerminalA
846
847
```
848
$ vimain.sh
849
gdbserver localhost:1234 ./a.out
850
$ chmod +x main.sh
851
$ socat TCP-LISTEN:1025,reuseaddr,fork EXEC:"./main.sh"
852
```
853
854
### 攻撃側 - TerminalB
855
856
```
857
$ perl -e'print "A"x140 ."BBBB"'|nc localhost 1025
858
```
859
860
### デバッグ側 - TerminalC
861
862
```
863
vi cmd
864
file ./a.out
865
target remote localhost:1234
866
c
867
$ gdb ./a.out -q -x cmd
868
```
869
870
871
872
873
874
875
876
877
# x86/x64以外のアーキ
878
879
Learning ARM Exploit Development
880
https://owlinux1000.github.io/ARM_Exploit/
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
# Study
893
894
NEC 古賀さんによるありがたい解説
895
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/
896
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
897
898
Shellphishによるheap exploitのテクニック解説
899
https://github.com/shellphish/how2heap
900
901
katagaitai CTF勉強会資料
902
http://www.slideshare.net/bata_24/presentations
903
904
杨坤:掘金CTF ——CTF中的内存漏洞利用技巧, Geekon 2015
905
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
906
907
>スライドの攻撃手法がまとまっていてよさ
908
909
h_nosonの日記 - pwn challenges list baby, easyについて
910
http://h-noson.hatenablog.jp/entry/2017/12/22/000000
911
912
>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
913
914
915
ハリネズミ本 ~pwn編~
916
https://hackmd.io/GwBgHGBmCcDGYFowBMAsj0GZZNgU0RBFnzxD1UmQCYg=?view#
917
918
Linux Reverse Engineering CTFs for Beginners
919
https://osandamalith.com/2019/02/11/linux-reverse-engineering-ctfs-for-beginners/amp/?__twitter_impression=true
920
921
swisskyrepo/PayloadsAllTheThings
922
https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/blob/master/README.md
923
924
guyinatuxedo/nightmare
925
https://github.com/guyinatuxedo/nightmare/tree/master/modules
926
927
>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
928
929
趣味と実益のスタック破壊
930
http://web.archive.org/web/20010910201811/linux.ascii24.com/linux/linuxcom/2000/06/13/465216-001.html
931
932
C++のpwn/revで使うSTLコンテナの構造とバグパターン一覧
933
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2021/11/30/235732
934
935
マルウェア解析は IDAPython にシュッとやらせよう
936
https://blog.nflabs.jp/entry/idapython
937
938
Understanding the Heap - a beautiful mess
939
ヒープを理解する - 美しい混乱
940
https://jackfromeast.site/2023-01/understand-the-heap-a-beautiful-mess.html
941
942
Dirty Pagetableを理解する(m0leCon Finals CTF Writeup)
943
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2023/12/07/221333
944
945
Exploit Reversing
946
https://exploitreversing.com
947
948
The toddler’s introduction to Heap exploitation (Part 1)
949
https://infosecwriteups.com/the-toddlers-introduction-to-heap-exploitation-part-1-515b3621e0e8
950
951
ゼロからのハイパーバイザ自作入門
952
https://zenn.dev/hidenori3/books/55ce98070299db
953
954
Physical vs Virtual Memory Map
955
https://x.com/chessMan786/status/1909255590989451502
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
# Memo
971
972
## Pwn環境の構築/ツール導入
973
974
【memo】 pwn環境構築の覚書
975
https://smallkirby.hatenablog.com/entry/2020/01/07/234124
976
977
978
979
## Kernel Exploit
980
981
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
982
http://rkx1209.hatenablog.com/entry/2017/07/13/184358
983
984
CTFするぞ - Kernel Exploitで使える構造体集
985
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2020/03/16/165628
986
987
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
988
https://kashiwaba-yuki.com/ctf-sec4b-kernel-exploit
989
990
991
992
## Exploit系テクニック
993
994
ももいろテクノロジー - Exploit系複合テクニックのメモ
995
http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/12/17/180655
996
997
Modern Binary Exploitation
998
http://security.cs.rpi.edu/courses/binexp-spring2015/
999
1000
hama7230 SlideShare
1001
https://www.slideshare.net/hama7230/presentations
1002
1003
OUR BLOG - TOP 10プロセスインジェクションテクニック
1004
https://www.endgame.com/blog/technical-blog/ten-process-injection-techniques-technical-survey-common-and-trending-process
1005
1006
yyy - ROP Emporium Writeup(32bit) 
1007
http://ywkw1717.hatenablog.com/entry/2017/12/07/235405
1008
1009
Harekaze 外部wiki - Pwn・Exploitテクニック一覧
1010
https://harekaze.com/wiki/#!resources/pwn/technics.md
1011
1012
>すばら
1013
1014
各種OSのUserlandにおけるPwn入門
1015
http://nanuyokakinu.hatenablog.jp/entry/2018/12/09/223440
1016
1017
ROP Emporium
1018
https://ropemporium.com/
1019
1020
>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
1021
1022
GTFOBins: 攻撃者が悪用できるLinuxコマンドの一覧
1023
https://gtfobins.github.io
1024
1025
>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
1026
1027
libcにデバッグシンボルを付ける方法と自動化
1028
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
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
## ASLRのアドレス特定テクニック
1036
1037
この世にあるlibcをdatabase化すればいいじゃない!!
1038
1039
libcdb.com
1040
http://libcdb.com/
1041
1042
niklasb/libc-database
1043
https://github.com/niklasb/libc-database
1044
1045
## Exploit DataBase
1046
1047
EXPLOIT DATABASE
1048
https://www.exploit-db.com/
1049
1050
## Unpack
1051
1052
サイバーセキュリティ研究所 - アンパック手順 覚え書き
1053
http://www.wivern.com/malware20161101.html
1054
1055
Unpacking Executables - The ESP Trick
1056
https://goggleheadedhacker.com/blog/post/6
1057
1058
> 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
1059
1060
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-
1061
https://www.ninjastars-net.com/entry/2019/05/20/190000
1062
1063
1064
## Malware解析 - Rev
1065
1066
Malware Unicorn - Reverse Engineering Malware 101 Material
1067
https://securedorg.github.io/RE101/
1068
1069
## Windows関係
1070
1071
Shellcode - Exploit Development Community - Windowsシェルコード作成について 
1072
http://expdev-kiuhnm.rhcloud.com/2015/05/22/shellcode/
1073
1074
Github - MalwareCantFly/Vba2Graph (VBAの解析・可視化)
1075
https://github.com/MalwareCantFly/Vba2Graph
1076
1077
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【前半戦】
1078
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/07/01/143652
1079
1080
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【後半戦】
1081
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/12/23/122844
1082
1083
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)
1084
https://kashiwaba-yuki.com/magical-windbg-vol2-00