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# WWW2Exec - atexit(), TLS Storage & その他の乱れたポインタ
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{% hint style="success" %}
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AWSハッキングの学習と実践:<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training AWS Red Team Expert (ARTE)**](https://training.hacktricks.xyz/courses/arte)<img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">\
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GCPハッキングの学習と実践: <img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Training GCP Red Team Expert (GRTE)**<img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">](https://training.hacktricks.xyz/courses/grte)
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<details>
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<summary>HackTricksのサポート</summary>
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* [**サブスクリプションプラン**](https://github.com/sponsors/carlospolop)をチェック!
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* 💬 [**Discordグループ**](https://discord.gg/hRep4RUj7f)または [**telegramグループ**](https://t.me/peass)に**参加**するか、**Twitter** 🐦 [**@hacktricks\_live**](https://twitter.com/hacktricks\_live)**をフォロー**してください。
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* **HackTricks**と**HackTricks Cloud**のgithubリポジトリにPRを提出して**ハッキングテクニックを共有**してください。
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</details>
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{% endhint %}
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## **\_\_atexit構造体**
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{% hint style="danger" %}
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現在はこれを悪用するのは**非常に珍しいです!**
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{% endhint %}
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**`atexit()`**は、**他の関数がパラメータとして渡される関数**であり、これらの**関数**は**`exit()`の実行**または**mainの戻り**時に**実行**されます。\
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これらの**関数**の**アドレス**を任意に**変更**して、例えばシェルコードを指すようにすることができれば、**プロセスを制御**することができますが、現在はこれがより複雑になっています。\
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現在、**実行される関数へのアドレス**はいくつかの構造体の背後に隠されており、最終的にそれが指すアドレスは関数のアドレスではなく、**XORで暗号化**され、**ランダムなキー**で変位されています。そのため、現在、この攻撃ベクトルは**x86**および**x64\_86**では**あまり有用ではありません**。\
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**暗号化関数**は**`PTR_MANGLE`**です。 m68k、mips32、mips64、aarch64、arm、hppaなどの**他のアーキテクチャ**は、**同じものを返す**ため、**暗号化関数を実装していません**。したがって、これらのアーキテクチャはこのベクトルによって攻撃される可能性があります。
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これがどのように機能するかの詳細な説明は、[https://m101.github.io/binholic/2017/05/20/notes-on-abusing-exit-handlers.html](https://m101.github.io/binholic/2017/05/20/notes-on-abusing-exit-handlers.html)で見つけることができます。
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## link\_map
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[**この投稿**](https://github.com/nobodyisnobody/docs/blob/main/code.execution.on.last.libc/README.md#2---targetting-ldso-link\_map-structure)で説明されているように、プログラムが`return`または`exit()`を使用して終了すると、登録されたデストラクタが呼び出される**`__run_exit_handlers()`**が実行されます。
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{% hint style="danger" %}
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プログラムが**`_exit()`**関数を使用して終了する場合、**`exit`シスコール**が呼び出され、終了ハンドラは実行されません。したがって、`__run_exit_handlers()`が実行されることを確認するには、その上にブレークポイントを設定できます。
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{% endhint %}
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重要なコードは([ソース](https://elixir.bootlin.com/glibc/glibc-2.32/source/elf/dl-fini.c#L131))です。
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```c
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ElfW(Dyn) *fini_array = map->l_info[DT_FINI_ARRAY];
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if (fini_array != NULL)
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{
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ElfW(Addr) *array = (ElfW(Addr) *) (map->l_addr + fini_array->d_un.d_ptr);
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size_t sz = (map->l_info[DT_FINI_ARRAYSZ]->d_un.d_val / sizeof (ElfW(Addr)));
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while (sz-- > 0)
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((fini_t) array[sz]) ();
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}
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[...]
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// This is the d_un structure
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ptype l->l_info[DT_FINI_ARRAY]->d_un
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type = union {
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Elf64_Xword d_val; // address of function that will be called, we put our onegadget here
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Elf64_Addr d_ptr; // offset from l->l_addr of our structure
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}
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```
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注意してください。`map -> l_addr + fini_array -> d_un.d_ptr` が **配列の関数の位置を計算** するために使用されています。
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**いくつかのオプション** があります:
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* `map->l_addr` の値を上書きして、任意のコードを実行するための命令を含む **偽の `fini_array`** を指すようにします。
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* メモリ上でほぼ連続している `l_info[DT_FINI_ARRAY]` と `l_info[DT_FINI_ARRAYSZ]` のエントリを上書きして、再び **`array` が攻撃者が制御するメモリ領域を指す** ようにするために、**偽の `Elf64_Dyn`** 構造体を指すようにします。
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* [**この解説**](https://github.com/nobodyisnobody/write-ups/tree/main/DanteCTF.2023/pwn/Sentence.To.Hell) では、`.bss` にある制御されたメモリのアドレスを持つ `l_info[DT_FINI_ARRAY]` を上書きして、偽の `fini_array` を含むものを指します。この偽の配列には、最初に実行される [**one gadget**](../rop-return-oriented-programing/ret2lib/one-gadget.md) のアドレスが含まれ、その後、この **偽の配列** のアドレスと `map->l_addr` の値の **差** が含まれているため、`*array` が偽の配列を指すようになります。
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* この技術のメインポストと [**この解説**](https://activities.tjhsst.edu/csc/writeups/angstromctf-2021-wallstreet) によると、ld.so はスタックにバイナリ `link_map` を指すポインタを残します。任意の書き込みでこれを上書きし、攻撃者が制御する偽の `fini_array` を指すようにし、例えば [**one gadget**](../rop-return-oriented-programing/ret2lib/one-gadget.md) のアドレスを指定することが可能です。
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前のコードに続いて、別の興味深いセクションが見つかります。
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```c
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/* Next try the old-style destructor. */
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ElfW(Dyn) *fini = map->l_info[DT_FINI];
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if (fini != NULL)
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DL_CALL_DT_FINI (map, ((void *) map->l_addr + fini->d_un.d_ptr));
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|
}
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```
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この場合、`map->l_info[DT_FINI]` の値を上書きして、偽の `ElfW(Dyn)` 構造体を指すことが可能になります。[**こちらで詳細情報を見る**](https://github.com/nobodyisnobody/docs/blob/main/code.execution.on.last.libc/README.md#2---targetting-ldso-link\_map-structure)。
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## **`__run_exit_handlers`** における TLS-Storage dtor\_list 上書き
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[**こちらで説明されている通り**](https://github.com/nobodyisnobody/docs/blob/main/code.execution.on.last.libc/README.md#5---code-execution-via-tls-storage-dtor\_list-overwrite)、プログラムが `return` または `exit()` を介して終了すると、登録されたデストラクタ関数を呼び出す **`__run_exit_handlers()`** が実行されます。
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`_run_exit_handlers()` からのコード:
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```c
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/* Call all functions registered with `atexit' and `on_exit',
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in the reverse of the order in which they were registered
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perform stdio cleanup, and terminate program execution with STATUS. */
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|
void
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attribute_hidden
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__run_exit_handlers (int status, struct exit_function_list **listp,
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bool run_list_atexit, bool run_dtors)
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{
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/* First, call the TLS destructors. */
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#ifndef SHARED
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if (&__call_tls_dtors != NULL)
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#endif
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if (run_dtors)
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__call_tls_dtors ();
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```
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**`__call_tls_dtors()`**からのコード:
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```c
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typedef void (*dtor_func) (void *);
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struct dtor_list //struct added
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{
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dtor_func func;
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void *obj;
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struct link_map *map;
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struct dtor_list *next;
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};
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|
[...]
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/* Call the destructors. This is called either when a thread returns from the
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initial function or when the process exits via the exit function. */
|
|
void
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|
__call_tls_dtors (void)
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|
{
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while (tls_dtor_list) // parse the dtor_list chained structures
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{
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struct dtor_list *cur = tls_dtor_list; // cur point to tls-storage dtor_list
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dtor_func func = cur->func;
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|
PTR_DEMANGLE (func); // demangle the function ptr
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tls_dtor_list = tls_dtor_list->next; // next dtor_list structure
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|
func (cur->obj);
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|
[...]
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|
}
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|
}
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```
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**`tls_dtor_list`**に登録された各関数について、**`cur->func`**からポインタをデマングルし、引数**`cur->obj`**を使用して呼び出します。
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この[**GEFのフォーク**](https://github.com/bata24/gef)から**`tls`**関数を使用すると、実際に**`dtor_list`**が**スタックキャナリ**と**PTR\_MANGLEクッキー**に非常に**近い**ことがわかります。したがって、それにオーバーフローが発生すると、**クッキー**と**スタックキャナリ**を**上書き**することが可能になります。\
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PTR\_MANGLEクッキーを上書きすると、それを0x00に設定して**`PTR_DEMANLE`関数をバイパス**することが可能になります。これは、実際のアドレスを取得するために使用される**`xor`**が構成されたアドレスだけであることを意味します。その後、**`dtor_list`**に書き込むことで、関数**アドレス**とその**引数**を持つ**複数の関数を連鎖**することが可能です。
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最後に、格納されたポインタがクッキーと**17ビット回転**されることに注意してください。
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```armasm
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0x00007fc390444dd4 <+36>: mov rax,QWORD PTR [rbx] --> mangled ptr
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0x00007fc390444dd7 <+39>: ror rax,0x11 --> rotate of 17 bits
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0x00007fc390444ddb <+43>: xor rax,QWORD PTR fs:0x30 --> xor with PTR_MANGLE
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```
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したがって、新しいアドレスを追加する前にこれを考慮する必要があります。
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[**元の投稿**](https://github.com/nobodyisnobody/docs/blob/main/code.execution.on.last.libc/README.md#5---code-execution-via-tls-storage-dtor\_list-overwrite) で例を見つけます。
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## **`__run_exit_handlers`** での他の書き換えられたポインタ
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このテクニックは[**こちらで説明されています**](https://github.com/nobodyisnobody/docs/blob/main/code.execution.on.last.libc/README.md#5---code-execution-via-tls-storage-dtor\_list-overwrite) 、そして再びプログラムが `return` または `exit()` を呼び出して終了するために **`__run_exit_handlers()`** が呼び出されることに依存しています。
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この関数のさらなるコードをチェックしましょう:
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```c
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while (true)
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{
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struct exit_function_list *cur;
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restart:
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cur = *listp;
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if (cur == NULL)
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{
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/* Exit processing complete. We will not allow any more
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|
atexit/on_exit registrations. */
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|
__exit_funcs_done = true;
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break;
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}
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while (cur->idx > 0)
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{
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struct exit_function *const f = &cur->fns[--cur->idx];
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const uint64_t new_exitfn_called = __new_exitfn_called;
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switch (f->flavor)
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{
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void (*atfct) (void);
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void (*onfct) (int status, void *arg);
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void (*cxafct) (void *arg, int status);
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void *arg;
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case ef_free:
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case ef_us:
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break;
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case ef_on:
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onfct = f->func.on.fn;
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|
arg = f->func.on.arg;
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PTR_DEMANGLE (onfct);
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|
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|
/* Unlock the list while we call a foreign function. */
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|
__libc_lock_unlock (__exit_funcs_lock);
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onfct (status, arg);
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|
__libc_lock_lock (__exit_funcs_lock);
|
|
break;
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|
case ef_at:
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|
atfct = f->func.at;
|
|
PTR_DEMANGLE (atfct);
|
|
|
|
/* Unlock the list while we call a foreign function. */
|
|
__libc_lock_unlock (__exit_funcs_lock);
|
|
atfct ();
|
|
__libc_lock_lock (__exit_funcs_lock);
|
|
break;
|
|
case ef_cxa:
|
|
/* To avoid dlclose/exit race calling cxafct twice (BZ 22180),
|
|
we must mark this function as ef_free. */
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|
f->flavor = ef_free;
|
|
cxafct = f->func.cxa.fn;
|
|
arg = f->func.cxa.arg;
|
|
PTR_DEMANGLE (cxafct);
|
|
|
|
/* Unlock the list while we call a foreign function. */
|
|
__libc_lock_unlock (__exit_funcs_lock);
|
|
cxafct (arg, status);
|
|
__libc_lock_lock (__exit_funcs_lock);
|
|
break;
|
|
}
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|
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|
if (__glibc_unlikely (new_exitfn_called != __new_exitfn_called))
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|
/* The last exit function, or another thread, has registered
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|
more exit functions. Start the loop over. */
|
|
goto restart;
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|
}
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*listp = cur->next;
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if (*listp != NULL)
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/* Don't free the last element in the chain, this is the statically
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allocate element. */
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free (cur);
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|
}
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|
|
__libc_lock_unlock (__exit_funcs_lock);
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```
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変数`f`は**`initial`**構造体を指し示し、`f->flavor`の値に応じて異なる関数が呼び出されます。
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値に応じて、呼び出す関数のアドレスは異なる場所にありますが、常に**デマングル**されます。
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さらに、**`ef_on`**と**`ef_cxa`**のオプションでは、**引数**を制御することも可能です。
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デバッグセッション中に**`gef> p initial`**を実行して、**`initial`構造体**を確認することができます。
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これを悪用するには、**`PTR_MANGLE`クッキーを漏洩または消去**し、その後に`initial`内の`cxa`エントリを`system('/bin/sh')`で上書きする必要があります。\
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このテクニックに関する[**元のブログ投稿**](https://github.com/nobodyisnobody/docs/blob/main/code.execution.on.last.libc/README.md#6---code-execution-via-other-mangled-pointers-in-initial-structure)には、この例があります。
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