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linux-4.1.15_CVE-2022-42703

Linux 内核 4.1.15 源码树,重点关注 CVE-2022-42703(netfilter 子系统中的一个释放后使用漏洞),用于分析和漏洞利用研究。

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22年前尚未审核
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Linux kernel release 4.x http://kernel.org/

这些是 Linux 4.x 版本的发行说明。请仔细阅读,因为它们会告诉你这是什么、如何安装内核以及如果出问题该怎么做。

什么是 Linux?

Linux 是 Unix 操作系统的一个克隆,由 Linus Torvalds 从头编写,并得到来自网络上众多黑客的松散团队的协助。它旨在符合 POSIX 和单一 UNIX 规范。

它拥有你在一个现代完整的 Unix 中期望的所有特性,包括真正的多任务处理、虚拟内存、共享库、按需加载、写时复制共享可执行文件、适当的内存管理,以及包括 IPv4 和 IPv6 的多协议栈网络。

它根据 GNU 通用公共许可证发布——详情请参阅随附的 COPYING 文件。

它运行在什么硬件上?

虽然最初是为 32 位 x86 PC(386 或更高)开发的,但如今 Linux 也运行在(至少)以下架构上:Compaq Alpha AXP、Sun SPARC 和 UltraSPARC、Motorola 68000、PowerPC、PowerPC64、ARM、Hitachi SuperH、Cell、IBM S/390、MIPS、HP PA-RISC、Intel IA-64、DEC VAX、AMD x86-64、AXIS CRIS、Xtensa、Tilera TILE、AVR32 和 Renesas M32R。

只要拥有分页内存管理单元(PMMU)以及 GNU C 编译器(gcc)(GNU 编译器集合 GCC 的一部分)的移植,Linux 很容易移植到大多数通用 32 位或 64 位架构。Linux 也已移植到一些没有 PMMU 的架构上,尽管功能会有些受限。 Linux 甚至已经移植到自身。你现在可以将内核作为用户空间应用程序运行——这称为用户模式 Linux(UML)。

文档:

  • 互联网上有大量电子形式的文档和书籍,既包括 Linux 特定的,也包括通用的 UNIX 问题。我建议在任何 Linux FTP 站点上查找 LDP(Linux 文档项目)书籍的文档子目录。本 README 并非系统文档:有更好的资料可用。

  • Documentation/ 子目录中有各种 README 文件:这些通常包含某些驱动程序的特定于内核的安装说明。请参阅 Documentation/00-INDEX 了解每个文件包含的内容。请阅读 Changes 文件,因为它包含了升级内核可能导致的问题信息。

  • Documentation/DocBook/ 子目录包含一些面向内核开发者和用户的指南。这些指南可以渲染成多种格式:PostScript (.ps)、PDF、HTML 和 man 手册等。安装后,运行 "make psdocs"、"make pdfdocs"、"make htmldocs" 或 "make mandocs" 将以请求的格式渲染文档。

安装内核源代码:

  • 如果安装完整源代码,将内核 tarball 放在你有权限的目录中(例如你的 home 目录)并解压:

    xz -cd linux-4.X.tar.xz | tar xvf -

    将 "X" 替换为最新内核的版本号。

    不要使用 /usr/src/linux/ 目录!该目录包含一组(通常不完整的)内核头文件,供库头文件使用。它们应该与库匹配,而不应被任何当前流行内核搞乱。

  • 你也可以通过打补丁在 4.x 版本之间升级。补丁以 xz 格式分发。要打补丁安装,获取所有更新的补丁文件,进入内核源代码的顶层目录(linux-4.X)并执行:

    xz -cd ../patch-4.x.xz | patch -p1

    将 "x" 替换为比当前源代码树版本 "X" 更大的所有版本,按顺序进行,应该没问题。你可能希望移除备份文件(some-file-name~ 或 some-file-name.orig),并确保没有失败的补丁(some-file-name# 或 some-file-name.rej)。如果有,要么是你,要么是我犯了错。

    与 4.x 内核的补丁不同,4.x.y 内核(也称为 -stable 内核)的补丁不是增量的,而是直接应用于基础 4.x 内核。例如,如果你的基础内核是 4.0,并且你想应用 4.0.3 补丁,则不能先应用 4.0.1 和 4.0.2 补丁。类似地,如果你正在运行内核版本 4.0.2 并想跳转到 4.0.3,则必须在应用 4.0.3 补丁之前先撤销 4.0.2 补丁(即 patch -R)。更多信息请参阅 Documentation/applying-patches.txt

    或者,可以使用脚本 patch-kernel 来自动化此过程。它会确定当前内核版本并应用找到的任何补丁。

    linux/scripts/patch-kernel linux

    上述命令的第一个参数是内核源代码的位置。补丁从当前目录应用,但可以通过第二个参数指定其他目录。

  • 确保没有遗留的 .o 文件和依赖关系:

    cd linux make mrproper

    现在你应该已正确安装源代码。

软件要求

编译和运行 4.x 内核需要各种软件包的最新版本。请查阅 Documentation/Changes 了解所需的最低版本号以及如何获取这些软件包的更新。请注意,使用这些软件包的过旧版本可能导致非常难以追踪的间接错误,所以不要假设在构建或运行过程中出现明显问题时只需更新软件包即可。

内核的构建目录:

编译内核时,所有输出文件默认将与内核源代码存储在一起。 使用选项 "make O=output/dir" 可以指定输出文件(包括 .config)的替代位置。 示例:

root@kitploit:~
 kernel source code: /usr/src/linux-4.X
 build directory:    /home/name/build/kernel

要配置和构建内核,使用:

root@kitploit:~
 cd /usr/src/linux-4.X
 make O=/home/name/build/kernel menuconfig
 make O=/home/name/build/kernel
 sudo make O=/home/name/build/kernel modules_install install

请注意:如果使用 'O=output/dir' 选项,则必须在所有 make 调用中都使用它。

配置内核:

即使只升级一个次要版本,也不要跳过此步骤。每个发行版都会添加新的配置选项,如果配置文件未按预期设置,就会出现奇怪的问题。如果你想以最小的工作量将现有配置迁移到新版本,请使用 "make oldconfig",它只会询问你新问题的答案。

  • 其他配置命令包括:

    "make config" 纯文本界面。

    "make menuconfig" 基于文本的彩色菜单、单选列表和对话框。

    "make nconfig" 增强的基于文本的彩色菜单。

    "make xconfig" X windows (Qt) 基于配置工具。

    "make gconfig" X windows (Gtk) 基于配置工具。

    "make oldconfig" 根据现有 ./.config 文件的内容默认所有问题,并询问新配置符号。

    "make silentoldconfig" 与上面类似,但避免用已回答的问题扰乱屏幕。 此外还会更新依赖关系。

    "make olddefconfig" 与上面类似,但将新符号设置为其默认值而不提示。

    "make defconfig" 根据默认符号值创建 ./.config 文件,这些值来自 arch/$ARCH/defconfig 或 arch/$ARCH/configs/${PLATFORM}_defconfig,具体取决于架构。

    "make ${PLATFORM}_defconfig" 根据来自 arch/$ARCH/configs/${PLATFORM}_defconfig 的默认符号值创建 ./.config 文件。 使用 "make help" 获取你的架构的所有可用平台列表。

    "make allyesconfig" 通过尽可能将符号值设置为 'y' 来创建 ./.config 文件。

    "make allmodconfig" 通过尽可能将符号值设置为 'm' 来创建 ./.config 文件。

    "make allnoconfig" 通过尽可能将符号值设置为 'n' 来创建 ./.config 文件。

    "make randconfig" 通过将符号值设置为随机值来创建 ./.config 文件。

    "make localmodconfig" 基于当前配置和已加载模块(lsmod)创建配置。禁用任何已加载模块不需要的模块选项。

    root@kitploit:~
                        要为另一台机器创建 localmodconfig,将该机器的 lsmod 存储到一个文件中,并将其作为 LSMOD 参数传入。
    
                target$ lsmod > /tmp/mylsmod
                target$ scp /tmp/mylsmod host:/tmp
    
                host$ make LSMOD=/tmp/mylsmod localmodconfig
    
                        上述方法在交叉编译时也适用。
    

    "make localyesconfig" 类似于 localmodconfig,不同之处在于它将所有模块选项转换为内置(=y)选项。

    你可以在 Documentation/kbuild/kconfig.txt 中找到有关使用 Linux 内核配置工具的更多信息。

  • 关于 "make config" 的注意事项:

    • 拥有不必要的驱动程序会使内核变大,并且在某些情况下可能导致问题:探测不存在的控制器卡可能会混淆其他控制器。

    • 将 "Processor type" 设置为高于 386 来编译内核会导致内核无法在 386 上工作。内核会在启动时检测到这一点并退出。

    • 编译了数学仿真(math-emulation)的内核如果存在协处理器仍会使用它:在这种情况下数学仿真永远不会被使用。内核会稍大一些,但可以在不同机器上工作,无论它们是否有数学协处理器。

    • “内核调试(kernel hacking)”配置细节通常会导致内核变大或变慢(或两者兼有),甚至可能通过配置一些例程主动尝试破坏错误代码来发现内核问题(如 kmalloc())而使内核更不稳定。因此,对于“开发”、“实验”或“调试”功能的问题,你可能应该回答 'n'。

编译内核:

  • 确保你有至少 gcc 3.2 可用。 更多信息请参考 Documentation/Changes。

    请注意,你仍然可以使用此内核运行 a.out 用户程序。

  • 执行 "make" 创建压缩的内核映像。如果你安装了 lilo 并且适合内核 makefiles,也可以执行 "make install",但你可能需要先检查你的特定 lilo 设置。

    要执行实际的安装,你必须具有 root 权限,但正常的构建过程都不需要。不要滥用 root 用户名。

  • 如果你将内核的任何部分配置为 modules,你还需要执行 "make modules_install"。

  • 详细的内核编译/构建输出:

    通常,内核构建系统运行在相当安静的模式下(但并非完全静默)。然而,有时你或其他内核开发者需要看到编译、链接或其他命令的确切执行方式。为此,请使用“详细”构建模式。通过在 "make" 命令中插入 "V=1" 来实现。例如:

    make V=1 all

    要让构建系统也告知每个目标重建的原因,请使用 "V=2"。默认值为 "V=0"。

  • 保留一个备用内核,以防出现问题。对于开发版本尤其如此,因为每个新版本都包含尚未调试的新代码。确保你也保留与该内核对应的模块备份。如果你安装的新内核版本号与工作内核相同,请在执行 "make modules_install" 之前备份你的模块目录。

    或者,在编译之前,使用内核配置选项 "LOCALVERSION" 向常规内核版本追加一个唯一后缀。可以在“通用设置(General Setup)”菜单中设置 LOCALVERSION。

  • 为了启动你的新内核,你需要将内核映像(例如编译后的 .../linux/arch/i386/boot/bzImage)复制到常规可启动内核所在位置。

  • 不再支持在没有 LILO 等引导加载程序的情况下从软盘直接启动内核。

    如果你从硬盘启动 Linux,你很可能使用 LILO,它使用 /etc/lilo.conf 文件中指定的内核映像。内核映像文件通常是 /vmlinuz、/boot/vmlinuz、/bzImage 或 /boot/bzImage。要使用新内核,请保存旧映像的副本,并将新映像复制到旧映像上。然后,你必须重新运行 LILO 来更新加载映射!!如果不这样做,你将无法启动新的内核映像。

    重新安装 LILO 通常只需运行 /sbin/lilo。 你可能希望编辑 /etc/lilo.conf 为旧内核映像(例如 /vmlinux.old)指定一个条目,以防新内核无法工作。更多信息请参阅 LILO 文档。

    重新安装 LILO 后,一切就绪。关闭系统,重新启动,尽情享受吧!

    如果你需要更改内核映像中的默认根设备、视频模式、ramdisk 大小等参数,请使用 'rdev' 程序(或在适当时使用 LILO 启动选项)。无需重新编译内核即可更改这些参数。

  • 使用新内核重新启动并享受。

如果出了问题:

  • 如果你遇到似乎是由内核错误引起的问题,请先检查 MAINTAINERS 文件,看看是否有特定人员与你遇到问题的内核部分相关联。如果没有列出任何人,那么次优选择是将问题通过邮件发送给我([email protected]),以及可能的任何其他相关邮件列表或新闻组。

  • 在所有错误报告中,请 说明你正在谈论的是哪个内核,如何重现问题,以及你的设置是什么(使用你的常识)。如果问题是新的,请告诉我;如果问题是旧的,请尽量告诉我你第一次注意到它是什么时候。

  • 如果错误导致类似以下的消息:

    unable to handle kernel paging request at address C0000010 Oops: 0002 EIP: 0010:XXXXXXXX eax: xxxxxxxx ebx: xxxxxxxx ecx: xxxxxxxx edx: xxxxxxxx esi: xxxxxxxx edi: xxxxxxxx ebp: xxxxxxxx ds: xxxx es: xxxx fs: xxxx gs: xxxx Pid: xx, process nr: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

    或类似的内核调试信息出现在屏幕上或系统日志中,请精确复制这些信息。这个转储可能看起来难以理解,但它确实包含可能有助于调试问题的信息。转储上方的文本也很重要:它说明了内核转储代码的原因(在上面的例子中,是由于错误的内核指针)。有关如何理解转储的更多信息,请参阅 Documentation/oops-tracing.txt

  • 如果你使用 CONFIG_KALLSYMS 编译内核,你可以按原样发送转储;否则,你将需要使用 "ksymoops" 程序来理解转储(但通常更倾向于使用 CONFIG_KALLSYMS 编译)。该工具可以从 ftp://ftp..kernel.org/pub/linux/utils/kernel/ksymoops/ 下载。或者,你也可以手动进行转储查找:

  • 在调试像上面这样的转储时,查找 EIP 值的含义会非常有帮助。十六进制值本身对我或其他人帮助不大:它取决于你的特定内核设置。你应该做的是从 EIP 行获取十六进制值(忽略 "0010:"),并在内核名称列表中查找它,以查看哪个内核函数包含了违规地址。

    要找出内核函数名称,你需要找到与出现症状的内核关联的系统二进制文件。这是文件 'linux/vmlinux'。要提取名称列表并将其与内核崩溃的 EIP 进行匹配,请执行:

    nm vmlinux | sort | less

    这将给你一个按升序排列的内核地址列表,从中可以很容易地找到包含违规地址的函数。请注意,内核调试消息给出的地址不一定与函数地址完全匹配(事实上,这非常不可能),所以你不能仅仅 'grep' 列表:然而,列表会给出每个内核函数的起始点,因此通过查找起始地址低于你正在搜索的地址但紧随其后的是一个更高地址的函数,你将找到你想要的函数。实际上,在你的问题报告中包含一点“上下文”可能是个好主意,即在有趣的行周围提供几行内容。

    如果由于某种原因你无法执行上述操作(你有预编译的内核映像等),那么尽可能多地告诉我你的设置会有所帮助。请阅读 REPORTING-BUGS 文档以获取详细信息。

  • 或者,你可以对正在运行的内核使用 gdb。(只读;即你不能更改值或设置断点。)要做到这一点,先用 -g 编译内核;适当编辑 arch/i386/Makefile,然后执行 "make clean"。你还需要启用 CONFIG_PROC_FS(通过 "make config")。

    在使用新内核重新启动后,执行 "gdb vmlinux /proc/kcore"。现在你可以使用所有常用的 gdb 命令。查找系统崩溃点的命令是 "l *0xXXXXXXXX"。(将 XXX 替换为 EIP 值。)

    对非运行中的内核使用 gdb 目前会失败,因为 gdb(错误地)忽略了内核编译时的起始偏移量。

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