Читаем Техника сетевых атак полностью

Манипуляция со строками разной длины - наиболее простой (но не всегда действенный) путь. Если удается подобрать строку, вызывающую исключение, то, следовательно, исследуемая программа содержит уязвимость. Но вовсе не факт, что удастся передать управление на свой код, изменить адрес возврата или каким-то иным способом проникнуть на атакуемую машину. В некоторых случаях ошибки переполнения приводят к возможности блокирования программы, но не позволяют злоумышленнику совершить никакие осмысленные действия.

Поэтому, перед атакующим стоят следующие вопросы: возможно ли искажение адреса возврата таким образом, чтобы он указывал на переданную строку? Если да, то какой байт строки попадает в буфер? Большинство операционных систем при возникновении аварийной ситуации выдают информацию, способную пролить свет на причины аварии. Род и форма выдача информации варьируются от одной операционной системы к другой, но практически всегда приводится содержимое регистров, верхушки стека, инструкции, вызвавшей исключение и номера самого исключения. Этими сведениями и может воспользоваться злоумышленник, чтобы ответить на интересующие его вопросы.

Наименее информативной оказывается Windows 2000, не сообщающая ни содержимое регистров, ни состояние стека. Однако она позволяет загрузить отладчик, с помощью которого легко получить необходимую информацию. Существует так же утилита «Dr. Watson», предназначенная для выяснения причин возникновения аварийных ситуаций. Она великолепно подходит для анализа уязвимых программ.

Ниже будет показано, как можно использовать эту информацию для проникновения на удаленный компьютер. Поскольку, после возникновения исключения ни одна операционная система не передает клиенту сведения о причине аварии (содержимое регистров, состояние стека), то все исследования необходимо проводить на локальной машине. Т.е. злоумышленник должен иметь физический доступ к своей жертве или установить на своем компьютере ту же самую операционную систему и то же самое программное обеспечение.

Если под управлением Windows 2000, в примере buff.demo.exe (на диске, прилагаемом к книге, он находится в файле “/SRC/buff.demo.exe”) ввести строку более чем из двадцати символов ‘Z’ (или любых других символов), произойдет исключение и на окне появится диалоговое окно следующего содержания (смотри рисунок 79):


Рисунок 079 Информация, выдаваемая операционной системой Windows 2000 при возникновении исключительной ситуации


“Инструкция по адресу 0x5a5a5a5a обратилась к памяти по адресу 0x5a5a5a5a. Память не может быть read”. Код символа ‘Z’ равен 0x5A, следовательно, искажение адреса возврата позволило передать управление по адресу ‘ZZZZ’ или 0x5a5a5a5a в шестнадцатеричной форме. Но какие именно байты строки затирают адрес возврата?

Это можно узнать вводом строки с различными символами, например, “ZZZZZZZZZZZZZZZ1234567” (поскольку исключение «выплевывается» только при вводе строки длинной в шестнадцать и более символов, первые пятнадцать символов оказываются незначащими, и их значение роли не играет).

Вновь возникнет исключительная ситуация и на экране появится диалог следующего содержания (смотри рисунок 081):


Рисунок 081


“Инструкция по адресу 0x35343332 обратилась к памяти по адресу 0x35343332. Память не может быть read”. Код символа ‘2’ - 0x32, ‘3’ - 0x33, ‘4’ - 0x34 и ‘5’ - 0x35. Следовательно, в сохраненный адрес возврата попадают шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый символ вводимой строки (без учета завершающего нуля).

Остается выяснить, по какому адресу расположен буфер, содержащий строку. Однако выяснить его только лишь на основе сообщаемой Windows 2000 информации невозможно. Необходимо запустить отладчик, кликнув по кнопке «отмена» (эта кнопка появляется только в том случае, если в системе установлен отладчик, например, среда Microsoft Visual C++, необходимо отметить - SoftIce в штатной инсталляции не предоставляет такой возможности):

После всплытия окна отладчика наибольший интерес представит значение регистра указателя верхушки стека ESP. Само же содержимое стека выше регистра ESP (где и располагается веденная строка) к этому моменту чаще всего оказывается уничтожено.

На рисунке 082 показано содержимое регистров и состояния стека. Легко видеть, что в стеке на месте введенной строки находится мусор. Это происходит потому, что при возникновении исключения в стек заносятся некоторые служебные данные, затирая все на своем пути.


Рисунок 082


Основываясь на значении регистра ESP (равного в данном случае 0x12FF80) легко вычислить адрес первого байта буфера, содержащего строку. Он равен 0x0012FF80 - 0x14 [332] = 0x0011FF6C.

Если попробовать ввести строку наподобие: “\xCCZZZZZZZZZZZZZZ\x80\xFF\x12”, (код 0xCC это опкод команды INT 0x3 - вызывающий отладочное исключение 0х3 - только так можно гарантировать возникновение исключения в первом же байте, получившим управление), то результат будет следующим (смотри рисунок 083):


Рисунок 083


Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
Java 7
Java 7

Рассмотрено все необходимое для разработки, компиляции, отладки и запуска приложений Java. Изложены практические приемы использования как традиционных, так и новейших конструкций объектно-ориентированного языка Java, графической библиотеки классов Swing, расширенной библиотеки Java 2D, работа со звуком, печать, способы русификации программ. Приведено полное описание нововведений Java SE 7: двоичная запись чисел, строковые варианты разветвлений, "ромбовидный оператор", NIO2, новые средства многопоточности и др. Дано подробное изложение последней версии сервлетов, технологии JSP и библиотек тегов JSTL. Около двухсот законченных программ иллюстрируют рассмотренные приемы программирования. Приведена подробная справочная информация о классах и методах Core Java API.

Ильдар Шаукатович Хабибуллин

Программирование, программы, базы данных