实验七-缓冲区溢出实验报告
实验七-缓冲区溢出
一、实验简介
缓冲区溢出是指程序试图向缓冲区写入超出预分配固定长度数据的情况。这一漏洞可以被恶意用户利用来改变程序的流控制,甚至执行代码的任意片段。这一漏洞的出现是由于数据缓冲器和返回地址的暂时关闭,溢出会引起返回地址被重写。
二、实验准备
系统用户名 shiyanlou
实验楼提供的是 64 位 Ubuntu linux,而本次实验为了方便观察汇编语句,我们需要在 32 位环境下作操作,因此实验之前需要做一些准备。
输入命令安装一些用于编译 32 位 C 程序的软件包:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y lib32z1 libc6-dev-i386 lib32readline6-dev
sudo apt-get install -y python3.6-gdbm gdb
三、实验步骤
3.1初始化设置
1、Ubuntu 和其他一些 Linux 系统中,使用地址空间随机化来随机堆(heap)和栈(stack)的初始地址,这使得猜测准确的内存地址变得十分困难,而猜测内存地址是缓冲区溢出攻击的关键。因此本次实验中,我们使用以下命令关闭这一功能:
sudo sysctl -w kernel.randomize_va_space=0
2、此外,为了进一步防范缓冲区溢出攻击及其它利用 shell 程序的攻击,许多shell程序在被调用时自动放弃它们的特权。因此,即使你能欺骗一个 Set-UID 程序调用一个 shell,也不能在这个 shell 中保持 root 权限,这个防护措施在 /bin/bash
中实现。
linux 系统中,/bin/sh
实际是指向 /bin/bash
或 /bin/dash
的一个符号链接。为了重现这一防护措施被实现之前的情形,我们使用另一个 shell 程序(zsh)代替 /bin/bash
。下面的指令描述了如何设置 zsh 程序:
sudo su
cd /bin
rm sh
ln -s zsh sh
exit
3、输入命令 linux32
进入32位linux环境。此时你会发现,命令行用起来没那么爽了,比如不能tab补全了,输入 /bin/bash
使用bash:
3.2shellcode
一般情况下,缓冲区溢出会造成程序崩溃,在程序中,溢出的数据覆盖了返回地址。而如果覆盖返回地址的数据是另一个地址,那么程序就会跳转到该地址,如果该地址存放的是一段精心设计的代码用于实现其他功能,这段代码就是 shellcode。
观察以下代码:
3.3漏洞程序
1.在 /tmp
目录下新建一个 stack.c
文件:
cd /tmp
vim stack.c、
2.按 i
键切换到插入模式,再输入如下内容:
复制代码如果出现缩进混乱可先在 Vim 执行
:set paste
再按 i 键编辑。/* stack.c */
/* This program has a buffer overflow vulnerability. */
/* Our task is to exploit this vulnerability */
3.通过代码可以知道,程序会读取一个名为“badfile”的文件,并将文件内容装入“buffer”。
编译该程序,并设置 SET-UID。命令如下:
sudo su
gcc -m32 -g -z execstack -fno-stack-protector -o stack stack.c
chmod u+s stack
exit
GCC编译器有一种栈保护机制来阻止缓冲区溢出,所以我们在编译代码时需要用
–fno-stack-protector
关闭这种机制。 而-z execstack
用于允许执行栈。
-g
参数是为了使编译后得到的可执行文档能用gdb
调试。3.4攻击程序
1.我们的目的是攻击刚才的漏洞程序,并通过攻击获得
root
权限。在
/tmp
目录下新建一个exploit.c
文件,输入如下内容:/* exploit.c */ /* A program that creates a file containing code for launching shell*/
2.
注意上面的代码,
\x??\x??\x??\x??
处需要添上shellcode
保存在内存中的地址,因为发生溢出后这个位置刚好可以覆盖返回地址。而strcpy(buffer+100,shellcode);
这一句又告诉我们,shellcode
保存在buffer + 100
的位置。下面我们将详细介绍如何获得我们需要添加的地址。现在我们要得到 shellcode 在内存中的地址,输入命令进入 gdb 调试:
gdb stack
disass main
结果如图:
3.esp 中就是 str 的起始地址,所以我们在地址
0x080484ee
处设置断点。# 设置断点
b *0x080484ee
r
i r $esp
4.最后获得的这个
0xffffcfb0
就是 str 的地址。根据语句strcpy(buffer + 100,shellcode);
我们计算shellcode
的地址为0xffffcfb0
+0x64
=0xffffd014
5.
现在修改
exploit.c
文件,将\x??\x??\x??\x??
修改为计算的结果\x14\xd0\xff\xff
,注意顺序是反的。然后,编译
exploit.c
程序:gcc -m32 -o exploit exploit.c
3.5攻击结果
1.先运行攻击程序 exploit,再运行漏洞程序 stack,观察结果:
2.可见,通过攻击,获得了root 权限!
缓冲区溢出的原理
缓冲区是内存中存放数据的地方。在程序试图将数据放到机器内存中的某一个位置的时候,因为没有足够的空间就会发生缓冲区溢出。而人为的溢出则是有一定企图的,攻击者写一个超过缓冲区长度的字符串,植入到缓冲区,然后再向一个有限空间的缓冲区中植入超长的字符串,这时可能会出现两个结果:一是过长的字符串覆盖了相邻的存储单元,引起程序运行失败,严重的可导致系统崩溃;另一个结果就是利用这种漏洞可以执行任意指令,甚至可以取得系统root特级权限。缓冲区是程序运行的时候机器内存中的一个连续块,它保存了给定类型的数据,随着动态分配变量会出现问题。大多时为了不占用太多的内存,一个有动态分配变量的程序在程序运行时才决定给它们分配多少内存。如果程序在动态分配缓冲区放入超长的数据,它就会溢出了。一个缓冲区溢出程序使用这个溢出的数据将汇编语言代码放到机器的内存里,通常是产生root权限的地方。仅仅单个的缓冲区溢出并不是问题的根本所在。但如果溢出送到能够以root权限运行命令的区域,一旦运行这些命令,那可就等于把机器拱手相让了。
缓冲区溢出的防范
1、通过操作系统使得缓冲区不可执行,从而阻止攻击者植入攻击代码。
2、强制写正确的代码的方法。
3、利用编译器的边界检查来实现缓冲区的保护,使得缓冲区溢出不可能出现,从而完全消除了缓冲区溢出的威胁。
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