
Notes et scripts de développement d'exploits du noyau Linux pour les défis CTF, couvrant l'extraction d'initramfs, l'abus de msg_msg/ldt_struct et des techniques d'exploitation pratiques pour l'élévation de privilèges.
Extraire le fichier de l'archive CPIO
#!/bin/sh
mkdir fs
cd fs
cp ../initramfs.cpio.gz ./initramfs.cpio.gz
gunzip ./initramfs.cpio.gz
cpio -idm < ./initramfs.cpio
rm initramfs.cpio
cd ..
Compiler l'exploit, l'ajouter à fs, puis l'exécuter.
#!/bin/sh
gcc -w -o exploit -static exploit.c -pthread -lrt &&\
# musl-gcc -w -s -static -o3 exploit.c -o exploit -masm=intel &&\
mv exploit ./fs/ &&\
cd fs &&\
find . -print0 | cpio --owner root --null -ov --format=newc | gzip -9 > ../initramfs.cpio.gz &&\
cd .. &&\
# gunzip -f initramfs.cpio.gz &&\
./run.sh
Dans le cas d'une archive avec un système de fichiers ext4
mount ./initramfs.cpio.gz ./fs/
Structure de taille 0x20, ne contient aucun contrôle pour l'appel à copy_to_user
struct msg_msg {
struct list_head m_list;
long m_type;
size_t m_ts; /* message text size */
struct msg_msgseg *next;
void *security;
/* the actual message follows immediately */
};
Le msg utilisateur est stocké juste après la structure msg_msg jusqu'à 0x1000 - 0x30 ; ensuite, une liste chaînée simple de blocs est stockée dans struct msg_msgseg *next, avec une taille maximale de 0x1000 pour chaque allocation, et elle est et doit être terminée par NULL.
Pour une lecture arbitraire :
écraser next et m_ts de telle sorte que la lecture se fasse depuis le pointeur next écrasé.
Pour une écriture arbitraire :
msgsnd() // Userland
do_msgsnd() // Kernel land
load_msg()
alloc_msg() // Allocate all the necessary chunks
copy_from_user() // Race here to replace `struct msg_msgseg *next` before its used to copy userdata. Maybe use userfaultfd ;)
msg_msg do_msgsnd load_msg copy_msg
cpu_set_t cpu_set;
CPU_ZERO(&cpu_set);
CPU_SET(0,&cpu_set);
ret=sched_setaffinity(0,sizeof(cpu_set),&cpu_set);