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# Binaires universels macOS & Format Mach-O
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<summary><strong>Apprenez le piratage AWS de zéro à héros avec</strong> <a href="https://training.hacktricks.xyz/courses/arte"><strong>htARTE (Expert en équipe rouge AWS de HackTricks)</strong></a><strong>!</strong></summary>
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</details>
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## Informations de base
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Les binaires Mac OS sont généralement compilés en tant que **binaires universels**. Un **binaire universel** peut **prendre en charge plusieurs architectures dans le même fichier**.
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Ces binaires suivent la structure **Mach-O** qui est essentiellement composée de :
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* En-tête
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* Commandes de chargement
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* Données
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![https://alexdremov.me/content/images/2022/10/6XLCD.gif](<../../../.gitbook/assets/image (559).png>)
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## En-tête Fat
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Recherchez le fichier avec : `mdfind fat.h | grep -i mach-o | grep -E "fat.h$"`
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<pre class="language-c"><code class="lang-c"><strong>#define FAT_MAGIC 0xcafebabe
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</strong><strong>#define FAT_CIGAM 0xbebafeca /* NXSwapLong(FAT_MAGIC) */
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</strong>
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struct fat_header {
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<strong> uint32_t magic; /* FAT_MAGIC or FAT_MAGIC_64 */
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</strong><strong> uint32_t nfat_arch; /* nombre de structures qui suivent */
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</strong>};
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struct fat_arch {
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cpu_type_t cputype; /* spécificateur de CPU (int) */
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cpu_subtype_t cpusubtype; /* spécificateur de machine (int) */
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uint32_t offset; /* décalage de fichier vers ce fichier objet */
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uint32_t size; /* taille de ce fichier objet */
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uint32_t align; /* alignement en puissance de 2 */
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};
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</code></pre>
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L'en-tête contient les octets **magic** suivis du **nombre** d'**architectures** contenues dans le fichier (`nfat_arch`) et chaque architecture aura une structure `fat_arch`.
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Vérifiez-le avec :
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<pre class="language-shell-session"><code class="lang-shell-session">% file /bin/ls
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/bin/ls: Mach-O binaire universel avec 2 architectures: [x86_64:Exécutable 64 bits Mach-O x86_64] [arm64e:Exécutable 64 bits Mach-O arm64e]
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/bin/ls (pour l'architecture x86_64): Exécutable 64 bits Mach-O x86_64
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/bin/ls (pour l'architecture arm64e): Exécutable 64 bits Mach-O arm64e
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% otool -f -v /bin/ls
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En-têtes Fat
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fat_magic FAT_MAGIC
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<strong>nfat_arch 2
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</strong><strong>architecture x86_64
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</strong> cputype CPU_TYPE_X86_64
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cpusubtype CPU_SUBTYPE_X86_64_ALL
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capabilities 0x0
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<strong> offset 16384
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</strong><strong> size 72896
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</strong> align 2^14 (16384)
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<strong>architecture arm64e
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</strong> cputype CPU_TYPE_ARM64
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cpusubtype CPU_SUBTYPE_ARM64E
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capabilities PTR_AUTH_VERSION USERSPACE 0
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<strong> offset 98304
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</strong><strong> size 88816
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</strong> align 2^14 (16384)
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</code></pre>
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ou en utilisant l'outil [Mach-O View](https://sourceforge.net/projects/machoview/) :
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<figure><img src="../../../.gitbook/assets/image (5) (1) (1) (3) (1).png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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Comme vous pouvez le penser, un binaire universel compilé pour 2 architectures **double généralement la taille** de celui compilé pour une seule architecture.
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## **En-tête Mach-O**
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L'en-tête contient des informations de base sur le fichier, telles que les octets magiques pour l'identifier comme un fichier Mach-O et des informations sur l'architecture cible. Vous pouvez le trouver dans : `mdfind loader.h | grep -i mach-o | grep -E "loader.h$"`
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```c
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#define MH_MAGIC 0xfeedface /* the mach magic number */
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#define MH_CIGAM 0xcefaedfe /* NXSwapInt(MH_MAGIC) */
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struct mach_header {
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uint32_t magic; /* mach magic number identifier */
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cpu_type_t cputype; /* cpu specifier (e.g. I386) */
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|
cpu_subtype_t cpusubtype; /* machine specifier */
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uint32_t filetype; /* type of file (usage and alignment for the file) */
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uint32_t ncmds; /* number of load commands */
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uint32_t sizeofcmds; /* the size of all the load commands */
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uint32_t flags; /* flags */
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};
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#define MH_MAGIC_64 0xfeedfacf /* the 64-bit mach magic number */
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#define MH_CIGAM_64 0xcffaedfe /* NXSwapInt(MH_MAGIC_64) */
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struct mach_header_64 {
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uint32_t magic; /* mach magic number identifier */
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|
int32_t cputype; /* cpu specifier */
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int32_t cpusubtype; /* machine specifier */
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|
uint32_t filetype; /* type of file */
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uint32_t ncmds; /* number of load commands */
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|
uint32_t sizeofcmds; /* the size of all the load commands */
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|
uint32_t flags; /* flags */
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uint32_t reserved; /* reserved */
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};
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```
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**Types de fichiers**:
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* MH\_EXECUTE (0x2): Exécutable Mach-O standard
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* MH\_DYLIB (0x6): Une bibliothèque dynamique Mach-O (c'est-à-dire .dylib)
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* MH\_BUNDLE (0x8): Un bundle Mach-O (c'est-à-dire .bundle)
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```bash
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# Checking the mac header of a binary
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otool -arch arm64e -hv /bin/ls
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Mach header
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magic cputype cpusubtype caps filetype ncmds sizeofcmds flags
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MH_MAGIC_64 ARM64 E USR00 EXECUTE 19 1728 NOUNDEFS DYLDLINK TWOLEVEL PIE
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```
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Ou en utilisant [Mach-O View](https://sourceforge.net/projects/machoview/):
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<figure><img src="../../../.gitbook/assets/image (4) (1) (4).png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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## **Commandes de chargement Mach-O**
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La **disposition du fichier en mémoire** est spécifiée ici, détaillant l'emplacement de la **table des symboles**, le contexte du thread principal au démarrage de l'exécution, et les **bibliothèques partagées** requises. Des instructions sont fournies au chargeur dynamique **(dyld)** sur le processus de chargement du binaire en mémoire.
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Il utilise la structure **load\_command**, définie dans le fichier **`loader.h`**:
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```objectivec
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struct load_command {
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uint32_t cmd; /* type of load command */
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uint32_t cmdsize; /* total size of command in bytes */
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};
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```
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Il existe environ **50 types différents de commandes de chargement** que le système gère différemment. Les plus courantes sont : `LC_SEGMENT_64`, `LC_LOAD_DYLINKER`, `LC_MAIN`, `LC_LOAD_DYLIB` et `LC_CODE_SIGNATURE`.
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### **LC\_SEGMENT/LC\_SEGMENT\_64**
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{% hint style="success" %}
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Essentiellement, ce type de commande de chargement définit **comment charger les segments \_\_TEXT** (code exécutable) **et \_\_DATA** (données du processus) **selon les décalages indiqués dans la section Data** lorsque le binaire est exécuté.
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{% endhint %}
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Ces commandes **définissent des segments** qui sont **cartographiés** dans l'**espace mémoire virtuel** d'un processus lors de son exécution.
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Il existe **différents types** de segments, tels que le segment **\_\_TEXT**, qui contient le code exécutable d'un programme, et le segment **\_\_DATA**, qui contient les données utilisées par le processus. Ces **segments sont situés dans la section des données** du fichier Mach-O.
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|
**Chaque segment** peut être **divisé en plusieurs sections**. La **structure de la commande de chargement** contient des **informations** sur **ces sections** dans le segment respectif.
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Dans l'en-tête, vous trouvez d'abord l'**en-tête de segment** :
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<pre class="language-c"><code class="lang-c">struct segment_command_64 { /* pour les architectures 64 bits */
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uint32_t cmd; /* LC_SEGMENT_64 */
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uint32_t cmdsize; /* inclut la taille des structures section_64 */
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char segname[16]; /* nom du segment */
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uint64_t vmaddr; /* adresse mémoire de ce segment */
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uint64_t vmsize; /* taille mémoire de ce segment */
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uint64_t fileoff; /* décalage du fichier de ce segment */
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uint64_t filesize; /* quantité à mapper depuis le fichier */
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int32_t maxprot; /* protection VM maximale */
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int32_t initprot; /* protection VM initiale */
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<strong> uint32_t nsects; /* nombre de sections dans le segment */
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</strong> uint32_t flags; /* drapeaux */
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};
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</code></pre>
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|
Exemple d'en-tête de segment :
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<figure><img src="../../../.gitbook/assets/image (2) (2) (1) (1).png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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Cet en-tête définit le **nombre de sections dont les en-têtes apparaissent après** lui :
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```c
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struct section_64 { /* for 64-bit architectures */
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char sectname[16]; /* name of this section */
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char segname[16]; /* segment this section goes in */
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uint64_t addr; /* memory address of this section */
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uint64_t size; /* size in bytes of this section */
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uint32_t offset; /* file offset of this section */
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uint32_t align; /* section alignment (power of 2) */
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uint32_t reloff; /* file offset of relocation entries */
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uint32_t nreloc; /* number of relocation entries */
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|
uint32_t flags; /* flags (section type and attributes)*/
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uint32_t reserved1; /* reserved (for offset or index) */
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uint32_t reserved2; /* reserved (for count or sizeof) */
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uint32_t reserved3; /* reserved */
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|
};
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|
```
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|
Exemple de **en-tête de section** :
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<figure><img src="../../../.gitbook/assets/image (6) (2).png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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Si vous **ajoutez** le **décalage de section** (0x37DC) + le **décalage** où **l'architecture commence**, dans ce cas `0x18000` --> `0x37DC + 0x18000 = 0x1B7DC`
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<figure><img src="../../../.gitbook/assets/image (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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Il est également possible d'obtenir des **informations d'en-tête** à partir de la **ligne de commande** avec :
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```bash
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otool -lv /bin/ls
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```
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Les segments courants chargés par cette commande :
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* **`__PAGEZERO` :** Il indique au noyau de **mapper** l'**adresse zéro** afin qu'elle ne puisse pas être lue, écrite ou exécutée. Les variables maxprot et minprot dans la structure sont définies à zéro pour indiquer qu'il n'y a **aucun droit de lecture-écriture-exécution sur cette page**.
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* Cette allocation est importante pour **atténuer les vulnérabilités de déréférencement de pointeur NULL**.
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* **`__TEXT` :** Contient du **code exécutable** avec des autorisations de **lecture** et d'**exécution** (pas d'écriture). Sections courantes de ce segment :
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* `__text` : Code binaire compilé
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* `__const` : Données constantes
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* `__cstring` : Constantes de chaîne
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* `__stubs` et `__stubs_helper` : Impliqués lors du processus de chargement de bibliothèque dynamique
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* **`__DATA` :** Contient des données **lisibles** et **inscriptibles** (non exécutables).
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* `__data` : Variables globales (qui ont été initialisées)
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* `__bss` : Variables statiques (qui n'ont pas été initialisées)
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* `__objc_*` (\_\_objc\_classlist, \_\_objc\_protolist, etc) : Informations utilisées par le runtime Objective-C
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* **`__LINKEDIT` :** Contient des informations pour le lien (dyld) telles que "entrées de table de symboles, de chaînes et de réadressage".
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* **`__OBJC` :** Contient des informations utilisées par le runtime Objective-C. Bien que ces informations puissent également être trouvées dans le segment \_\_DATA, dans diverses sections \_\_objc\_\*.
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### **`LC_MAIN`**
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Contient le point d'entrée dans l'attribut **entryoff**. Au moment du chargement, **dyld** ajoute simplement cette valeur à la **base du binaire** (en mémoire), puis **saute** vers cette instruction pour démarrer l'exécution du code binaire.
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### **LC\_CODE\_SIGNATURE**
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Contient des informations sur la **signature de code du fichier Mach-O**. Il contient uniquement un **décalage** qui **pointe** vers le **blob de signature**. Cela se trouve généralement à la toute fin du fichier.\
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Cependant, vous pouvez trouver des informations sur cette section dans [**ce billet de blog**](https://davedelong.com/blog/2018/01/10/reading-your-own-entitlements/) et ce [**gist**](https://gist.github.com/carlospolop/ef26f8eb9fafd4bc22e69e1a32b81da4).
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### **LC\_LOAD\_DYLINKER**
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Contient le **chemin vers l'exécutable du lien dynamique** qui mappe les bibliothèques partagées dans l'espace d'adressage du processus. La **valeur est toujours définie sur `/usr/lib/dyld`**. Il est important de noter que dans macOS, le mappage des dylib se fait en **mode utilisateur**, pas en mode noyau.
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### **`LC_LOAD_DYLIB`**
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Cette commande de chargement décrit une **dépendance de bibliothèque dynamique** qui **instructe le chargeur** (dyld) de **charger et lier ladite bibliothèque**. Il y a une commande de chargement LC\_LOAD\_DYLIB **pour chaque bibliothèque** requise par le binaire Mach-O.
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* Cette commande de chargement est une structure de type **`dylib_command`** (qui contient une structure dylib, décrivant la bibliothèque dynamique dépendante réelle) :
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```objectivec
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struct dylib_command {
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uint32_t cmd; /* LC_LOAD_{,WEAK_}DYLIB */
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uint32_t cmdsize; /* includes pathname string */
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struct dylib dylib; /* the library identification */
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|
};
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struct dylib {
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union lc_str name; /* library's path name */
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|
uint32_t timestamp; /* library's build time stamp */
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|
uint32_t current_version; /* library's current version number */
|
|
uint32_t compatibility_version; /* library's compatibility vers number*/
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|
};
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|
```
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|
![](<../../../.gitbook/assets/image (558).png>)
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Vous pouvez également obtenir ces informations depuis l'interface de ligne de commande avec :
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```bash
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otool -L /bin/ls
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/bin/ls:
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/usr/lib/libutil.dylib (compatibility version 1.0.0, current version 1.0.0)
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|
/usr/lib/libncurses.5.4.dylib (compatibility version 5.4.0, current version 5.4.0)
|
|
/usr/lib/libSystem.B.dylib (compatibility version 1.0.0, current version 1319.0.0)
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|
```
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Certains bibliothèques potentiellement liées aux logiciels malveillants sont :
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* **DiskArbitration** : Surveillance des lecteurs USB
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* **AVFoundation** : Capture audio et vidéo
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* **CoreWLAN** : Balayages Wifi.
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{% hint style="info" %}
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|
Un binaire Mach-O peut contenir un ou **plusieurs constructeurs**, qui seront **exécutés avant** l'adresse spécifiée dans **LC\_MAIN**.\
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|
Les décalages de tout constructeur sont conservés dans la section **\_\_mod\_init\_func** du segment **\_\_DATA\_CONST**.
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{% endhint %}
|
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## **Données Mach-O**
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|
Au cœur du fichier se trouve la région des données, composée de plusieurs segments tels que définis dans la région des commandes de chargement. **Une variété de sections de données peut être logée dans chaque segment**, chaque section **contenant du code ou des données** spécifiques à un type.
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{% hint style="success" %}
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|
Les données sont essentiellement la partie contenant toutes les **informations** chargées par les commandes de chargement **LC\_SEGMENTS\_64**
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|
{% endhint %}
|
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|
![https://www.oreilly.com/api/v2/epubs/9781785883378/files/graphics/B05055_02_38.jpg](<../../../.gitbook/assets/image (507) (3).png>)
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|
Cela inclut :
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* **Table des fonctions** : Qui contient des informations sur les fonctions du programme.
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* **Table des symboles** : Qui contient des informations sur les fonctions externes utilisées par le binaire
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|
* Il pourrait également contenir des noms de fonctions internes, des noms de variables et plus encore.
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Pour vérifier, vous pourriez utiliser l'outil [**Mach-O View**](https://sourceforge.net/projects/machoview/) :
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<figure><img src="../../../.gitbook/assets/image (2) (1) (4).png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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|
Ou depuis la ligne de commande :
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|
```bash
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|
size -m /bin/ls
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|
```
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<details>
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<summary><strong>Apprenez le piratage AWS de zéro à héros avec</strong> <a href="https://training.hacktricks.xyz/courses/arte"><strong>htARTE (Expert Red Team AWS de HackTricks)</strong></a><strong>!</strong></summary>
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D'autres façons de soutenir HackTricks :
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* Découvrez [**La famille PEASS**](https://opensea.io/collection/the-peass-family), notre collection exclusive de [**NFTs**](https://opensea.io/collection/the-peass-family)
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* **Rejoignez le** 💬 [**groupe Discord**](https://discord.gg/hRep4RUj7f) ou le [**groupe Telegram**](https://t.me/peass) ou **suivez** moi sur **Twitter** 🐦 [**@carlospolopm**](https://twitter.com/carlospolopm)**.**
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