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CTF Pwn » 履歴 » バージョン 9

kanata, 2025/05/18 15:46

1 1 kanata
# CTF Pwn
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{{last_updated_at}}
4
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むぅ。攻撃手法について、ぜんぜん体系化できん。。もうちょっと理解が必要だ。
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{{toc}}
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# Linuxにおけるソフトウェアの脆弱性とセキュリティ機構まとめ
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がんばって整理してみる。
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![fig01.png](fig01.png)
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# 参考:Mohit Mishra
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17 3 kanata
{{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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19 6 kanata
{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Diagram with Each Section and Details to it <a href="https://t.co/H1AaX1FPLv">pic.twitter.com/H1AaX1FPLv</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1921939038157865272?ref_src=twsrc%5Etfw">May 12, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{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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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Physical vs Virtual Memory Map <a href="https://t.co/fHDsNlsCd6">pic.twitter.com/fHDsNlsCd6</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1909255590989451502?ref_src=twsrc%5Etfw">April 7, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This process repeats continuously, allowing the CPU to execute programs efficiently. <a href="https://t.co/SeHPCUGK9q">pic.twitter.com/SeHPCUGK9q</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1921975947739463721?ref_src=twsrc%5Etfw">May 12, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/2NcUtm92VY">pic.twitter.com/2NcUtm92VY</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1923381436058386617?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/WzwhcfgFVH">pic.twitter.com/WzwhcfgFVH</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1923779599084769727?ref_src=twsrc%5Etfw">May 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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{{rawhtml(<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Normal Stack vs Stack with Buffer Overflow <a href="https://t.co/ZMYMFgIIUq">pic.twitter.com/ZMYMFgIIUq</a></p>&mdash; Mohit Mishra (@chessMan786) <a href="https://twitter.com/chessMan786/status/1923766880688538092?ref_src=twsrc%5Etfw">May 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>)}}
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### Pwnable の流れ
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ユーザからの入力は、ローカル変数(stack)、グローバル変数(.data、もしくは、.bss)、ヒープ領域(heap)のいずれかに格納される。
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| C言語における変数の種類  | 格納される領域       | 格納される方向                         |
39
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
40
| 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 |
41
| 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 |
42
| 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 |
43
44
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。
45
書き換える内容を工夫することで、以下ができる。
46
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* 他の領域(heapや.bss等々)を読みこんだり書き換えたりできる。
48
* プログラムの流れを変え、任意の命令を実行できる。
49
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# Linux kernelのメモリ管理
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## 全セクション
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調査方法
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~~~
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# readelf -S /bin/ls
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~~~
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60
~~~
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# gdb /bin/ls
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(gdb) b exit
63
(gdb) r
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(gdb) i files
65
(gdb) i proc
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(gdb) shell cat /proc/[PID]/maps
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~~~
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| セクション名     | 開始アドレス(サンプル)| NX bit | 説明 |
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|------------------|-----------------------|--------|------|
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| .interp          | 0x00400238 | r-xp | 実行形式のロードと動的リンクを行う共有ライブラリ(/lib64/ld-linux-x86-64.so.2とか)を指定 [ゆずさん研究所](http://d.hatena.ne.jp/yz2cm/20131012/1381610473)
72
| .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)
73
| .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)
74
| .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)
75
| .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)
76
| .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)
77
| .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)
78
| .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)
79
| .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)
80
| .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)
81
| .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。
82
| .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)
83
| .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
84
| .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。
85
| .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)
86
| .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)
87
| .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)
88
| .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。
89
| .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。
90
| .jcr             | 0x0061a330 | r--p | Java Class Reference らしい。
91
| .data.rel.ro     | 0x0061a340 | r--p | RELRO関係??
92
| .dynamic         | 0x0061ada8 | r--p | 動的リンクに必要な情報を集めたテーブル
93
| .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。
94
| .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)
95
| .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。
96
| .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。
97
| [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
98
| 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
99
| [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
100
| 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
101
| [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
102
| [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)
103
| kernel-area      |  |  | カーネルが使うところ
104
105
> NX bit
106
107
>>r = read
108
>>w = write
109
>>x = execute
110
>>s = shared
111
>>p = private (copy on write)
112
113
> 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)
114
115
~~~
116
7ffff0415000-7ffff693c000 r--p 00000000 fd:00 181108739                  /usr/lib/locale/locale-archive
117
7ffff693c000-7ffff6952000 r-xp 00000000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
118
7ffff6952000-7ffff6b52000 ---p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
119
7ffff6b52000-7ffff6b53000 r--p 00016000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
120
7ffff6b53000-7ffff6b54000 rw-p 00017000 fd:00 72515859                   /usr/lib64/libpthread-2.17.so
121
7ffff6b54000-7ffff6b58000 rw-p 00000000 00:00 0 
122
7ffff6b58000-7ffff6b5c000 r-xp 00000000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
123
7ffff6b5c000-7ffff6d5b000 ---p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
124
7ffff6d5b000-7ffff6d5c000 r--p 00003000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
125
7ffff6d5c000-7ffff6d5d000 rw-p 00004000 fd:00 72518875                   /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
126
7ffff6d5d000-7ffff6d60000 r-xp 00000000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
127
7ffff6d60000-7ffff6f5f000 ---p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
128
7ffff6f5f000-7ffff6f60000 r--p 00002000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
129
7ffff6f60000-7ffff6f61000 rw-p 00003000 fd:00 72515794                   /usr/lib64/libdl-2.17.so
130
131
132
133
~~~
134
135
ELFの動的リンク
136
http://www.slideshare.net/7shi/startprintf2-elf
137
138
Github - torvalds/linux/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
139
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/x86/x86_64/mm.txt
140
141
Linux メモリ管理を理解したい
142
https://qiita.com/kimullaa/items/998c2599c9f51bac5be4
143
144
145
146
## 主要なセクション
147
148
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。
149
150
| セクション名     | 開始アドレス(サンプル) | NX bit | ざっくり説明 |
151
|------------------|------------------------|--------|--------------|
152
| .plt             | 0x00402250             | r-xp   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照
153
| .text            | 0x00402990             | r-xp   | 実行される機械語のところ
154
| .rodata          | 0x00412980             | r-xp   | プログラム中の文字列定数、const宣言された定数
155
| .got             | 0x0061afa8             | r--p   | ここ([[CTF Pwn#PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)]])参照 
156
| .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。
157
| .data            | 0x0061b3c0             | rw-p   | 初期値を持つ変数
158
| .bss             | 0x0061b600             | rw-p   | 初期値を持たない変数
159
| [heap]↓         | 0x0061c000-0x0063e000  | rw-p   | malloc関数を実行した際のメモリ確保先
160
| shared-object    | 7ffff0415000-7ffff7fff000         | いろいろ | 共有ライブラリ
161
| [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
162
| kernel-area      |                                   |          |
163
164
## PLT(Procedure Linkage Table)とGOT(Global Offset Table)
165
166
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。
167
.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。
168
169
Partial RELROの場合、遅延バインドという動作になる。
170
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。
171
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。
172
173
![fig02.png](fig02.png)
174
175
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。
176
177
* 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。
178
* 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。
179
* 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。
180
181
Full RELROの場合は、.got.pltセクションは存在しない。
182
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。
183
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。
184
185
![fig03.png](fig03.png)
186
187
188
189
190
191
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。
192
PIEが適用されている場合はアドレスがランダムとなる。
193
194
### 参考
195
196
ψ(プサイ)の興味関心空間 - ELFの再配置シンボルの解決
197
http://ledyba.org/2014/06/13093609.php
198
199
脱力系日記 GOT、PLTとIAT
200
http://tkmr.hatenablog.com/entry/2017/02/28/030528
201
202
203
204
## vDSO - 仮想 ELF 動的共有オブジェクトの概要
205
206
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。
207
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。
208
209
[Man page of VDSO](https://linuxjm.osdn.jp/html/LDP_man-pages/man7/vdso.7.html)
210
211
## スタックとスタックフレームの仕組み
212
213
![fig04.png](fig04.png)
214
215
黄色の部分は SSP による canary値。後述する。
216
217
[ELF Auxiliary Table](http://articles.manugarg.com/aboutelfauxiliaryvectors)
218
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。
219
220
# Linuxのセキュリティ機構
221
222
## NX bit
223
224
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。
225
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。
226
227
Microsoft Windows的には **DEP** と呼ばれている。
228
229
## ASLR
230
231
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。
232
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。
233
234
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。
235
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。
236
237
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。
238
239
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。
240
241
## SSP(GCC Stack-Smashing Protector)
242
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。
243
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。
244
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。
245
246
### master canaryはどこにあるか
247
248
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。
249
250
* THREAD_SET_STACK_GUARD にて決められている。
251
 * 7アーキテクチャにて定義
252
 * canaryがTLS(thread local storage)に入る。TLSはヒープ領域に格納される。
253
 * 定義されていないならmaster canaryは.bssへ
254
 * 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。
255
 * canaryは、バイナリが再起動するまで変化しない。
256
257
### 参考
258
259
[@potetisensei](https://twitter.com/potetisensei?lang=ja)の[CODE BLUE](http://codeblue.jp/)の時の発表が神解説。
260
https://www.youtube.com/watch?v=UTC2iWxQ4qc&feature=youtu.be&a
261
http://www.slideshare.net/codeblue_jp/master-canary-forging-by-code-blue-2015
262
https://github.com/potetisensei/MasterCanaryForging-PoC
263
264
## RELRO
265
266
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。
267
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。
268
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。
269
270
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。
271
それを防ぐ手段として、Partial RELRO と Full RELRO の二種類がある。
272
273
| 種類          | 遅延バインド | 説明                                                                 |
274
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
275
| Partial RELRO | 有効         | .got.pltセクションが存在し、一部書き換え可能
276
| 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。
277
278
**遅延バインド**について
279
280
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。
281
282
| 種類          | 説明 |
283
|---------------|------|
284
| 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。
285
| 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
286
| 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
287
288
## PIE
289
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。
290
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。
291
292
293
294
## ASCII-armor
295
296
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。
297
strcpy 等を利用してのメモリ書き換えを防止するため。
298
299
# Vulnerabilities(脆弱性)
300
301
## Stack Buffer Overflow(スタックバッファオーバーフロー)
302
303
![wikipedia_StackBufferOverflow.png](wikipedia_StackBufferOverflow.png)
304
305
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。
306
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。
307
308
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。
309
310
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)
311
http://www.intellilink.co.jp/article/column/ctf01.html
312
313
## Heap Buffer Overflow(ヒープバッファオーバーフロー)
314
315
NEC 古賀さんによるありがたい解説
316
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/45.html
317
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
318
319
Github - yannayl / GlibC Malloc for Exploiters
320
https://github.com/yannayl/glibc_malloc_for_exploiters
321
322
>かなり綺麗にまとまっている
323
324
325
### ヒープの仕組み
326
327
1. ヒープはフリーリストという構造になっている。
328
2. この1つの要素を共有する状態を作る。
329
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。
330
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。
331
332
図を入れる。入れたい。
333
334
malloc(3)のメモリ管理構造
335
http://www.valinux.co.jp/technologylibrary/document/linux/malloc0001/
336
337
mallocの旅(glibc編)
338
http://www.slideshare.net/kosaki55tea/glibc-malloc
339
340
>神解説
341
342
343
### Use After Free
344
345
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。
346
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。
347
348
### Double Free
349
350
free()での二重解放。
351
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。
352
353
NEC 古賀さんによるありがたい解説
354
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/61.html
355
356
### off-by-one error
357
358
NEC 古賀さんによるありがたい解説
359
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/59.html
360
361
### House of XXXシリーズ
362
363
bataさんによる神解説
364
https://pastebin.com/raw/mrFNd19w
365
366
CTFするぞ - House of Corrosionの解説
367
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/10/19/002039
368
369
370
371
372
## Race Condition(リソース競合)
373
374
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。
375
376
## Format String Bug (FSB)
377
378
### 参考
379
380
sekai013's blog - Format String Attack でメモリの中身を書き換える Mac OS X 10.10
381
http://sekai013.hatenablog.com/entry/2015/08/20/195649
382
383
NEC 古賀さんによるありがたい解説
384
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/67.html
385
386
CTFするぞ - Format String Exploitを試してみる
387
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2018/10/06/234120
388
389
## Time-of-check-Time-of-use Race Condition (TOCTOUリソース競合)
390
391
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。
392
393
# Exploit Techniques - メモリ領域を上書きする
394
395
## .got overwrite
396
397
.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。
398
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。
399
400
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。
401
402
- strlen()
403
- strcmp()/memcmp()
404
- atoi()/strtol()
405
- free()
406
407
## 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
408
409
### Unlink Attack
410
411
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。
412
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。
413
414
### fastbins Unlink Attack
415
416
fastbinsは、高速化のため実装された機構
417
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
418
これによりfastbins UnlinkAttackができてしまう可能性がある。
419
420
### 参考
421
422
katagaitai CTF勉強会 #1 pwnables編 - DEFCON CTF 2014 pwn1 heap
423
http://www.slideshare.net/bata_24/katagaitai-ctf-1-57598200
424
425
> bataさん神
426
427
428
## ネットワークソケットを利用したシェル起動
429
430
(整理中)
431
ここに置くのが適切かわからん。。。
432
433
434
## _IO_jump_t overwrite
435
436
(整理中)
437
ここに置くのが適切かわからん。。。
438
439
440
441
442
443
# 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
444
445
## DT_DEBUG,dl_runtime_resolve
446
447
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。
448
449
dl_runtime_resolve
450
>PLTで使われる,外部関数のアドレスを動的解決する関数
451
452
453
454
455
456
457
# Exploit Techniques - セキュリティ機構を回避する
458
459
## byte-by-byte bruteforceによるSSP回避(x86)
460
461
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
462
(x64なら256*8回)
463
Stack Canaryは,TLS(Thread local storage)に格納されている
464
x86ではgs+0x14,x64ではfs+0x28にポインタが存在する
465
この値を書き換えられるなら,Stack Canaryは無効化できる
466
467
## Improper Null Terminationを利用したSSP回避
468
469
(作成中)
470
471
472
473
## Partial overwrite
474
475
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。
476
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。
477
478
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。
479
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。
480
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。
481
482
## Heap spray
483
484
(作成中)
485
486
487
488
# Exploit Techniques - 命令を実行する
489
490
(作成中)
491
492
はて、どうやって整理したものか
493
494
## ret2系
495
496
(作成中)
497
498
| 種類        | 説明 |
499
|-------------|------|
500
| 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。
501
| 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。
502
| 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。
503
| 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。
504
| ret2strcpy  | 
505
| ret2resolve |
506
507
## ROP系
508
509
(作成中)
510
511
{{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>)}}
512
513
↓けっこう参考になる
514
515
ROP 輕鬆談
516
http://www.slideshare.net/hackstuff/rop-40525248
517
518
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。
519
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。  
520
521
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。
522
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。
523
gadgetもretするが、その復帰先は、次のgadgetを指すようにする。
524
これを繰り返す。
525
526
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。
527
528
529
530
### ROP系小技
531
532
* __libc_csu_init gadgets
533
534
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
535
536
* alarm(x)
537
538
x86/x64で、EAX/RAXレジスタにROPで任意の値を入れたいケース
539
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
540
alarm()を使うと、代替可能
541
ret2pltでalarm(x)-> alarm(0)と2回行えば、EAX/RAXレジスタにxが入る
542
543
* ROP stager
544
545
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。
546
547
* DROP(Dynamic ROP)
548
549
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
550
.textのガジェットが少ない場合の対処法
551
相手環境のlibcがわかっていることが前提
552
553
* One-gadget-RCE
554
555
DragonSectorの資料
556
http://j00ru.vexillium.org/?p=2485
557
558
>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
559
560
### SROP(Sigreturn-oriented Programming)
561
562
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。
563
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。
564
565
### JOP(Jump-oriented programming) と COP(Call-oriented programming)
566
567
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。
568
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。
569
570
~~~
571
pop esi;
572
ret;
573
push eax;
574
call esi;
575
576
; call先
577
pop esi ;retアドレスを除去
578
;eaxを用いる処理
579
~~~
580
581
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。
582
583
# Exploit Techniques - シェルコードを置くメモリ領域を確保する
584
585
## Stack pivot
586
587
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。
588
589
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)。
590
591
## Stager
592
593
BOFにより、書き換えられる量が少ない場合
594
595
* 短いアセンブリコードをBOFで送り込む
596
* これを最初に実行させ,shellcodeを追加読込をさせる
597
* 追加読み込みした部分へ制御を移す
598
599
と言う流れで対応することをstagerと言う。
600
601
# Command gadgets
602
603
katagaitai ctf study session - setup
604
http://pastebin.com/dWUV06ug
605
606
## 各種PLT/GOTを調査
607
608
```
609
$ objdump -d -M intel /bin/cat|grep "@plt>:" -A1
610
00000000004015b0 <__uflow@plt>:
611
  4015b0:       ff 25 62 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa62]        # 60c018 <__sprintf_chk@plt+0x20a608>
612
--
613
00000000004015c0 <getenv@plt>:
614
  4015c0:       ff 25 5a aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa5a]        # 60c020 <__sprintf_chk@plt+0x20a610>
615
--
616
00000000004015d0 <free@plt>:
617
  4015d0:       ff 25 52 aa 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20aa52]        # 60c028 <__sprintf_chk@plt+0x20a618>
618
--
619
620
.
621
.
622
.
623
624
625
0000000000401a00 <iconv_open@plt>:
626
  401a00:       ff 25 3a a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a83a]        # 60c240 <__sprintf_chk@plt+0x20a830>
627
--
628
0000000000401a10 <__sprintf_chk@plt>:
629
  401a10:       ff 25 32 a8 20 00       jmp    QWORD PTR [rip+0x20a832]        # 60c248 <__sprintf_chk@plt+0x20a838>
630
```
631
632
## 関数アドレスの調査
633
634
まず利用しているlibcのパスを調べる
635
636
```
637
$ ldd /bin/cat
638
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff3c3e2000)
639
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fc824120000)
640
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fc8244ed000)
641
```
642
643
libc内のsystemのオフセット調査
644
645
```
646
$ objdump -d /lib64/libc.so.6|grep "system>:"
647
0000000000041f00 <do_system>:
648
00000000000423d0 <__libc_system>:
649
```
650
651
## 固定文字列のアドレス調査
652
653
```
654
$ strings -tx /lib64/libc.so.6 |grep '/bin/sh'
655
 17b249 /bin/sh
656
657
```
658
659
## アドレス固定のRW領域(.data)調査
660
661
IDA Proでもできます。
662
663
```
664
$ readelf -S ropasaurusrex |fgrep .data
665
```
666
667
## gdb-pedaインストール手順
668
669
CentOS7の場合(既存のgdbを潰さない方法)
670
671
```
672
# 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)
673
# su - user
674
$ mkdir /home/user/gdb-peda
675
$ cd /home/user/gdb-peda
676
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
677
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
678
$ cd gdb-7.9
679
$ ./configure --with-python=python && make
680
$ yum install git
681
$ git clone https://github.com/longld/peda.git /home/user/gdb-peda/peda
682
$ echo "source /home/user/gdb-peda/peda/peda.py" >> gdbinit
683
```
684
pedaの動作チェック
685
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
686
687
```
688
$ /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
689
```
690
691
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
692
693
gdb-peda.sh
694
695
```
696
#!/bin/bash
697
/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}
698
```
699
700
----
701
ちな、Ubuntu(x64)の場合(参考)
702
703
```
704
$ apt-get install libncurses5-dev g++ python-dev texinfo
705
$ cd /tmp
706
$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.9.tar.gz
707
$ tar pxzf gdb-7.9.tar.gz
708
$ cd gdb-7.9
709
$ ./configure --with-python=python2 && make && make install
710
$ apt-get install git
711
$ git clone https://github.com/longld/peda.git ~/peda
712
$ echo "source ~/peda/peda.py" >> ~/.gdbinit
713
```
714
715
pedaの動作チェック
716
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
717
718
```
719
$ gdb -q /bin/ls
720
```
721
722
### pop×Nガジェットを調査(rp++の方が精度がいい)
723
724
```
725
$ gdb ./binary –q
726
gdb-peda $ start
727
gdb-peda $ ropgadget
728
```
729
730
## gdb-dashboardインストール手順
731
732
[ここ](https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard)から、.gdbinitをダウンロード
733
gdbinit_gdb-dashbordと名前を変える。
734
735
起動用シェルを作る。
736
737
```
738
$ vi gdb-dashboard.sh
739
+ gdb ${1} ${2} ${3} ${4} ${5} ${6} ${7} ${8} ${9} -x /home/user/gdbinit_gdb-dashboard
740
741
$ chmod ugo+x gdb-dashboard.sh
742
```
743
744
## rp++インストール手順
745
746
```
747
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x86
748
$ wget https://github.com/downloads/0vercl0k/rp/rp-lin-x64
749
```
750
751
### ROPガジェットの抽出
752
753
```
754
$ rp-lin-x86 --file=binary --unique --rop=5
755
```
756
757
## Metasploit Framework インストール手順
758
759
```
760
$ sudo apt-get -y install \
761
  build-essential zlib1g zlib1g-dev \
762
  libxml2 libxml2-dev libxslt-dev locate \
763
  libreadline6-dev libcurl4-openssl-dev git-core \
764
  libssl-dev libyaml-dev openssl autoconf libtool \
765
  ncurses-dev bison curl wget postgresql \
766
  postgresql-contrib libpq-dev \
767
  libapr1 libaprutil1 libsvn1 \
768
  libpcap-dev \
769
  libsqlite3-dev
770
771
$ sudo apt-get install ruby1.9.3       # rvmを使う代わりに直接インストール
772
$ cd /opt
773
$ sudo git clone https://github.com/rapid7/metasploit-framework.git
774
$ cd metasploit-framework
775
$ sudo gem install bundler --no-ri --no-rdoc
776
$ bundle install
777
```
778
779
### EIPまでのオフセットを計算 (pattern_create.rb pattern_offset.rb)
780
781
ユニークな文字列生成
782
783
```
784
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_create.rb 200
785
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
786
```
787
788
コマンド引数に渡したりして、落ちる所を確認
789
790
```
791
$ gdb -q a.out
792
Reading symbols from /home/user/tmp/a.out...(no debugging symbols found)...done.
793
(gdb) r
794
Starting program: /home/user/tmp/a.out
795
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
796
Aa0Aa1Aa2Aa3Aa4Aa5Aa6Aa7Aa8Aa9Ab0Ab1Ab2Ab3Ab4Ab5Ab6Ab7Ab8Ab9Ac0Ac1Ac2Ac3Ac4Ac5Ac6Ac7Ac8Ac9Ad0Ad1Ad2Ad3Ad4Ad5Ad6Ad7Ad8Ad9Ae0Ae1Ae2Ae3Ae4Ae5Ae6Ae7Ae8Ae9Af0Af1Af2Af3Af4Af5Af6Af7Af8Af9Ag0Ag1Ag2Ag3Ag4Ag5Ag
797
798
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
799
0x64413764 in ?? ()
800
(gdb) quit
801
```
802
803
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。
804
805
```
806
$ /opt/metasploit-framework/tools/pattern_offset.rb 0x64413764
807
[*] Exact match at offset 112
808
```
809
810
112バイト目からの4バイトがEIPになっている。
811
812
## socatサーバ化ワンライナー
813
814
```
815
$ socat TCP-LISTEN:4444,reuseaddr,fork exec:./binary&
816
```
817
818
## objdumpのdiffをいい感じに取る
819
820
```
821
$ diff -u1 -F '>:$' -I '[0-9a-f]\{6,\}' <(objdump -d test1 | cut -f2-) <(objdump -d test2 | cut -f2-)
822
```
823
824
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
825
826
827
## LD_PRELOAD環境変数によるライブラリ関数フック
828
829
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
830
831
ここも
832
833
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
834
http://charo-it.hatenablog.jp/entry/2016/12/15/084701
835
836
837
838
839
840
# 動的デバック環境
841
842
## fork-server型とxinetd型について
843
844
fork-server型
845
846
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがある
847
 - gdbではset follow-fork-mode childを設定する
848
 - 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
849
850
xinetd型
851
852
 - バイナリ内にbind→listen→acceptがない
853
 - xinetdにのせるのは、面倒なので、socatで代用する
854
855
## xinetd型のための、socatとgdb-serverの利用
856
857
socatとgdb-serverを利用して、3つのTerminalをうまく使う
858
859
### 待ち受け側 - TerminalA
860
861
```
862
$ vimain.sh
863
gdbserver localhost:1234 ./a.out
864
$ chmod +x main.sh
865
$ socat TCP-LISTEN:1025,reuseaddr,fork EXEC:"./main.sh"
866
```
867
868
### 攻撃側 - TerminalB
869
870
```
871
$ perl -e'print "A"x140 ."BBBB"'|nc localhost 1025
872
```
873
874
### デバッグ側 - TerminalC
875
876
```
877
vi cmd
878
file ./a.out
879
target remote localhost:1234
880
c
881
$ gdb ./a.out -q -x cmd
882
```
883
884
885
886
887
888
889
890
891
# x86/x64以外のアーキ
892
893
Learning ARM Exploit Development
894
https://owlinux1000.github.io/ARM_Exploit/
895
896
# Study
897
898
NEC 古賀さんによるありがたい解説
899
http://www.soi.wide.ad.jp/class/20040011/slides/19/
900
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/security-seminar/20041004/3-koga.pdf
901
902
Shellphishによるheap exploitのテクニック解説
903
https://github.com/shellphish/how2heap
904
905
katagaitai CTF勉強会資料
906
http://www.slideshare.net/bata_24/presentations
907
908
杨坤:掘金CTF ——CTF中的内存漏洞利用技巧, Geekon 2015
909
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
910
911
>スライドの攻撃手法がまとまっていてよさ
912
913
h_nosonの日記 - pwn challenges list baby, easyについて
914
http://h-noson.hatenablog.jp/entry/2017/12/22/000000
915
916
>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
917
918
919
ハリネズミ本 ~pwn編~
920
https://hackmd.io/GwBgHGBmCcDGYFowBMAsj0GZZNgU0RBFnzxD1UmQCYg=?view#
921
922
Linux Reverse Engineering CTFs for Beginners
923
https://osandamalith.com/2019/02/11/linux-reverse-engineering-ctfs-for-beginners/amp/?__twitter_impression=true
924
925
swisskyrepo/PayloadsAllTheThings
926
https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/blob/master/README.md
927
928
guyinatuxedo/nightmare
929
https://github.com/guyinatuxedo/nightmare/tree/master/modules
930
931
>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
932
933
趣味と実益のスタック破壊
934
http://web.archive.org/web/20010910201811/linux.ascii24.com/linux/linuxcom/2000/06/13/465216-001.html
935
936
C++のpwn/revで使うSTLコンテナの構造とバグパターン一覧
937
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2021/11/30/235732
938
939
マルウェア解析は IDAPython にシュッとやらせよう
940
https://blog.nflabs.jp/entry/idapython
941
942
Understanding the Heap - a beautiful mess
943
ヒープを理解する - 美しい混乱
944
https://jackfromeast.site/2023-01/understand-the-heap-a-beautiful-mess.html
945
946
Dirty Pagetableを理解する(m0leCon Finals CTF Writeup)
947
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2023/12/07/221333
948
949
Exploit Reversing
950
https://exploitreversing.com
951
952
The toddler’s introduction to Heap exploitation (Part 1)
953
https://infosecwriteups.com/the-toddlers-introduction-to-heap-exploitation-part-1-515b3621e0e8
954
955
ゼロからのハイパーバイザ自作入門
956
https://zenn.dev/hidenori3/books/55ce98070299db
957
958
959
960
# Memo
961
962
## Pwn環境の構築/ツール導入
963
964
【memo】 pwn環境構築の覚書
965
https://smallkirby.hatenablog.com/entry/2020/01/07/234124
966
967
968
969
## Kernel Exploit
970
971
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
972
http://rkx1209.hatenablog.com/entry/2017/07/13/184358
973
974
CTFするぞ - Kernel Exploitで使える構造体集
975
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2020/03/16/165628
976
977
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
978
https://kashiwaba-yuki.com/ctf-sec4b-kernel-exploit
979
980
981
982
## Exploit系テクニック
983
984
ももいろテクノロジー - Exploit系複合テクニックのメモ
985
http://inaz2.hatenablog.com/entry/2016/12/17/180655
986
987
Modern Binary Exploitation
988
http://security.cs.rpi.edu/courses/binexp-spring2015/
989
990
hama7230 SlideShare
991
https://www.slideshare.net/hama7230/presentations
992
993
OUR BLOG - TOP 10プロセスインジェクションテクニック
994
https://www.endgame.com/blog/technical-blog/ten-process-injection-techniques-technical-survey-common-and-trending-process
995
996
yyy - ROP Emporium Writeup(32bit) 
997
http://ywkw1717.hatenablog.com/entry/2017/12/07/235405
998
999
Harekaze 外部wiki - Pwn・Exploitテクニック一覧
1000
https://harekaze.com/wiki/#!resources/pwn/technics.md
1001
1002
>すばら
1003
1004
各種OSのUserlandにおけるPwn入門
1005
http://nanuyokakinu.hatenablog.jp/entry/2018/12/09/223440
1006
1007
ROP Emporium
1008
https://ropemporium.com/
1009
1010
>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
1011
1012
GTFOBins: 攻撃者が悪用できるLinuxコマンドの一覧
1013
https://gtfobins.github.io
1014
1015
>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
1016
1017
libcにデバッグシンボルを付ける方法と自動化
1018
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
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
## ASLRのアドレス特定テクニック
1026
1027
この世にあるlibcをdatabase化すればいいじゃない!!
1028
1029
libcdb.com
1030
http://libcdb.com/
1031
1032
niklasb/libc-database
1033
https://github.com/niklasb/libc-database
1034
1035
## Exploit DataBase
1036
1037
EXPLOIT DATABASE
1038
https://www.exploit-db.com/
1039
1040
## Unpack
1041
1042
サイバーセキュリティ研究所 - アンパック手順 覚え書き
1043
http://www.wivern.com/malware20161101.html
1044
1045
Unpacking Executables - The ESP Trick
1046
https://goggleheadedhacker.com/blog/post/6
1047
1048
> 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
1049
1050
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-
1051
https://www.ninjastars-net.com/entry/2019/05/20/190000
1052
1053
1054
## Malware解析 - Rev
1055
1056
Malware Unicorn - Reverse Engineering Malware 101 Material
1057
https://securedorg.github.io/RE101/
1058
1059
## Windows関係
1060
1061
Shellcode - Exploit Development Community - Windowsシェルコード作成について 
1062
http://expdev-kiuhnm.rhcloud.com/2015/05/22/shellcode/
1063
1064
Github - MalwareCantFly/Vba2Graph (VBAの解析・可視化)
1065
https://github.com/MalwareCantFly/Vba2Graph
1066
1067
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【前半戦】
1068
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/07/01/143652
1069
1070
CTFするぞ - 2019年のpwn問を全部解くチャレンジ【後半戦】
1071
https://ptr-yudai.hatenablog.com/entry/2019/12/23/122844
1072
1073
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)
1074
https://kashiwaba-yuki.com/magical-windbg-vol2-00