XCTF-pwn-guess_num - Writeup

学习就是一个积累的过程

在这个过程中就是为了让迷迷糊糊的东西变得明朗起来的一个过程^_ ^
所以往往在这个过程中会付出很多的时间来一点点积累~

按照惯例看一下题目基本情况和它的保护情况等

在这里插入图片描述
开启了canary,不能直接栈溢出咯~
下一步按照惯例该丢到ida里分析了。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
可以看到sub_C3E()函数是可以调用system的
再main函数的后半段发现只要将输入的值十次v4都等于v6即可进入 sub_C3E函数从而取得flag。思路很清晰。
在gets函数那儿存在溢出漏洞
在这里插入图片描述
可以看到var_30在栈中占的空间为0x20,可以覆盖到seed
覆盖内容输入guessnumber,即v4等于随机数v6,即可cat flag。
这里需要补充一些关于rand和srand的知识:
总体的看法:srand初始化随机种子,rand产生随机数。随机函数生成的随机数并不是真的随机数,他们只是在一定范围内随机,实际上是一段数字的循环,这些数字取决于随机种子。在调用rand()函数时,必须先利用srand()设好随机数种子,如果未设随机数种子,rand()在调用时会自动设随机数种子为1。
对于该题目,我们将随机种子设置为0或1都是可以的。

libc共享库
可以使用ldd查找
在这里插入图片描述
这里python需要用到c语言的标准动态库
需要导入python标准库中自带的ctypes模块即可。

最后的利用脚本如下:
在这里插入图片描述

### XCTF WEB进阶 Fakebook 解题报告 #### 源码分析 Fakebook 类似于社交网络平台,在此环境中存在多个功能模块,包括但不限于用户注册、登录以及个人信息管理等功能。通过查看源代码发现,该应用可能存在多种安全漏洞。 对于假想的 `fakebook` 平台而言,其核心逻辑通常围绕着用户的会话管理和数据交互展开。假设存在如下简化版 PHP 伪代码表示部分关键业务流程: ```php <?php class User { public $username; public $password; function login($input_username, $input_password){ // 存在一个潜在的安全隐患:未对输入做严格验证 if ($this->username === $input_username && md5($input_password) === $this->password){ $_SESSION['logged_in'] = true; return "Login successful"; } return "Invalid credentials"; } } ?> ``` 上述代码片段展示了用户认证过程中可能存在的安全隐患——使用弱哈希算法 MD5 对密码进行了处理[^1]。 #### 安全问题剖析 基于以上描述可以推测出几个主要攻击面: - **弱哈希函数**:MD5 已经被证明不再适合用于保护敏感信息,因为它容易受到碰撞攻击的影响。 - **缺乏输入过滤机制**:未能有效防止恶意字符进入系统内部,这可能导致 SQL 注入或其他类型的注入攻击发生。 - **不恰当的错误消息返回**:当用户名或密码错误时给出的具体提示可能会帮助攻击者缩小猜测范围。 #### 利用技巧 针对这些弱点,参赛选手可以从以下几个方面入手尝试突破并解决问题: - 尝试暴力破解或者彩虹表查找已知 MD5 值对应的原始字符串; - 测试是否存在其他形式的数据注入风险点,比如 URL 参数、POST 请求体内的字段等位置; - 探索是否有任何地方暴露出过多调试信息给外部访问者利用; 成功完成挑战后一般可以获得 flag 或者进一步的操作权限作为奖励。 #### 复现过程 为了模拟真实的渗透测试场景,建议按照以下方式构建实验环境来进行练习: 1. 构建一个类似的 Web 应用程序框架,确保其中包含了所有必要的组件和服务依赖关系; 2. 实施相应的防护措施来抵御常见的Web 攻击手段,如 XSS 和 CSRF 等; 3. 使用工具辅助自动化执行某些特定任务,例如 Hydra 可以用来实施字典攻击尝试登陆接口; 4. 记录每一步操作细节以便后续总结经验教训,并分享给社区成员共同学习进步。
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