<summary><strong>Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z</strong><ahref="https://training.hacktricks.xyz/courses/arte"><strong>htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)</strong></a><strong>!</strong></summary>
Inne sposoby wsparcia HackTricks:
* Jeśli chcesz zobaczyć swoją **firmę reklamowaną w HackTricks** lub **pobrać HackTricks w formacie PDF**, sprawdź [**PLANY SUBSKRYPCYJNE**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
* **Dołącz do** 💬 [**grupy Discord**](https://discord.gg/hRep4RUj7f) lub [**grupy telegramowej**](https://t.me/peass) lub **śledź** nas na **Twitterze** 🐦 [**@hacktricks\_live**](https://twitter.com/hacktricks\_live)**.**
* **Podziel się swoimi sztuczkami hakerskimi, przesyłając PR-y do** [**HackTricks**](https://github.com/carlospolop/hacktricks) i [**HackTricks Cloud**](https://github.com/carlospolop/hacktricks-cloud) github repos.
Ta technika wykorzystuje możliwość manipulacji **Wskaźnikiem Bazowym (EBP)** do łańcuchowego wykonywania wielu funkcji poprzez ostrożne wykorzystanie rejestru EBP i sekwencji instrukcji **`leave; ret`**.
Ta technika jest szczególnie przydatna, gdy można **zmienić rejestr EBP, ale nie ma bezpośredniego sposobu na zmianę rejestru EIP**. Wykorzystuje zachowanie funkcji po zakończeniu ich wykonywania.
Jeśli podczas wykonywania `fvuln` uda ci się wstrzyknąć **fałszywy EBP** na stosie wskazujący na obszar w pamięci, gdzie znajduje się adres twojego kodu powłoki (plus 4 bajty na operację `pop`), możesz pośrednio kontrolować EIP. Gdy `fvuln` zwraca, ESP jest ustawiane na ten spreparowany adres, a następna operacja `pop` zmniejsza ESP o 4 bajty, **efektywnie wskazując na adres przechowywany przez atakującego.**\
Zauważ, że musisz znać **2 adresy**: Ten, gdzie ma trafić ESP, gdzie będziesz musiał zapisać adres wskazywany przez ESP.
Pamiętaj, że przed każdym z tych adresów w kontrolowanej części pamięci muszą być **`4` bajty** z powodu części **`pop`** instrukcji `leave`. Można byłoby wykorzystać te 4B, aby ustawić **drugiego fałszywego EBP** i kontynuować kontrolowanie wykonania.
Istnieje specyficzna wersja tej techniki znana jako "Atak Off-By-One". Jest używana, gdy można **zmodyfikować tylko najmniej znaczący bajt EBP**. W takim przypadku lokalizacja pamięci przechowująca adres do skoku z **`ret`** musi dzielić trzy pierwsze bajty z EBP, co pozwala na podobną manipulację przy bardziej ograniczonych warunkach.\
Jest również powszechne użycie ślizgu RET na stosie i umieszczenie prawdziwego łańcucha ROP na końcu, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że nowy ESP wskaże do środka RET SLED, a ostateczny łańcuch ROP zostanie wykonany.
Dlatego umieszczenie kontrolowanego adresu w wpisie `EBP` na stosie i adresu do `leave; ret` w `EIP` pozwala na **przeniesienie `ESP` do kontrolowanego adresu `EBP` ze stosu**.
Teraz **`ESP`** jest kontrolowany, wskazując na pożądany adres, a następną instrukcją do wykonania jest `RET`. Aby wykorzystać to, można umieścić w kontrolowanym miejscu ESP to:
To jest podobne do [ret2lib](../rop-return-oriented-programing/ret2lib/), ale bardziej złożone bez oczywistej korzyści, ale może być interesujące w niektórych skrajnych przypadkach.
Ponadto, tutaj masz [**przykład wyzwania**](https://ir0nstone.gitbook.io/notes/types/stack/stack-pivoting/exploitation/leave), które wykorzystuje tę technikę z **wyciekiem stosu**, aby wywołać funkcję wygrywającą. To jest ostateczny ładunek ze strony:
Jak [**wyjaśniono w tym poście**](https://github.com/florianhofhammer/stack-buffer-overflow-internship/blob/master/NOTES.md#off-by-one-1), jeśli binarny jest skompilowany z pewnymi optymalizacjami, **EBP nigdy nie kontroluje ESP**, dlatego też jakiekolwiek wykorzystanie, które działa poprzez kontrolę EBP, zasadniczo zawiedzie, ponieważ nie ma to żadnego rzeczywistego efektu.\
[**Na tej stronie**](https://ir0nstone.gitbook.io/notes/types/stack/stack-pivoting/exploitation/pop-rsp) znajdziesz przykład użycia tej techniki. W tym wyzwaniu konieczne było wywołanie funkcji z 2 konkretnymi argumentami, a dostępny był **gadżet `pop rsp`** oraz **wyciek ze stosu**:
```python
# Code from https://ir0nstone.gitbook.io/notes/types/stack/stack-pivoting/exploitation/pop-rsp
# This version has added comments
from pwn import *
elf = context.binary = ELF('./vuln')
p = process()
p.recvuntil('to: ')
buffer = int(p.recvline(), 16) # Leak from the stack indicating where is the input of the user
log.success(f'Buffer: {hex(buffer)}')
POP_CHAIN = 0x401225 # pop all of: RSP, R13, R14, R15, ret
POP_RDI = 0x40122b
POP_RSI_R15 = 0x401229 # pop RSI and R15
# The payload starts
payload = flat(
0, # r13
0, # r14
0, # r15
POP_RDI,
0xdeadbeef,
POP_RSI_R15,
0xdeadc0de,
0x0, # r15
elf.sym['winner']
)
payload = payload.ljust(104, b'A') # pad to 104
# Start popping RSP, this moves the stack to the leaked address and
* 64 bity, brak relro, canary, nx i pie. Program udostępnia wyciek stosu lub pie oraz WWW qword. Najpierw uzyskaj wyciek stosu i użyj WWW, aby wrócić i uzyskać wyciek pie. Następnie użyj WWW, aby stworzyć wieczną pętlę nadużywając wpisów `.fini_array` + wywołując `__libc_csu_fini` ([więcej informacji tutaj](../arbitrary-write-2-exec/www2exec-.dtors-and-.fini\_array.md)). Nadużywając tego "wiecznego" zapisu, zostaje napisany łańcuch ROP w .bss i kończy się jego wywołaniem, obracając się z RBP.