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# ELF 基本信息
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{{#include ../../banners/hacktricks-training.md}}
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## 程序头
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描述加载器如何将 **ELF** 加载到内存中:
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```bash
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readelf -lW lnstat
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Elf file type is DYN (Position-Independent Executable file)
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Entry point 0x1c00
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There are 9 program headers, starting at offset 64
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Program Headers:
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Type Offset VirtAddr PhysAddr FileSiz MemSiz Flg Align
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PHDR 0x000040 0x0000000000000040 0x0000000000000040 0x0001f8 0x0001f8 R 0x8
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INTERP 0x000238 0x0000000000000238 0x0000000000000238 0x00001b 0x00001b R 0x1
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[Requesting program interpreter: /lib/ld-linux-aarch64.so.1]
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LOAD 0x000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x003f7c 0x003f7c R E 0x10000
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LOAD 0x00fc48 0x000000000001fc48 0x000000000001fc48 0x000528 0x001190 RW 0x10000
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DYNAMIC 0x00fc58 0x000000000001fc58 0x000000000001fc58 0x000200 0x000200 RW 0x8
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NOTE 0x000254 0x0000000000000254 0x0000000000000254 0x0000e0 0x0000e0 R 0x4
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GNU_EH_FRAME 0x003610 0x0000000000003610 0x0000000000003610 0x0001b4 0x0001b4 R 0x4
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GNU_STACK 0x000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x000000 0x000000 RW 0x10
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GNU_RELRO 0x00fc48 0x000000000001fc48 0x000000000001fc48 0x0003b8 0x0003b8 R 0x1
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Section to Segment mapping:
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Segment Sections...
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00
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01 .interp
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02 .interp .note.gnu.build-id .note.ABI-tag .note.package .gnu.hash .dynsym .dynstr .gnu.version .gnu.version_r .rela.dyn .rela.plt .init .plt .text .fini .rodata .eh_frame_hdr .eh_frame
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03 .init_array .fini_array .dynamic .got .data .bss
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04 .dynamic
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05 .note.gnu.build-id .note.ABI-tag .note.package
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06 .eh_frame_hdr
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07
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08 .init_array .fini_array .dynamic .got
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```
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之前的程序有**9个程序头**,然后,**段映射**指示每个节位于哪个程序头(从00到08)。
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### PHDR - 程序头
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包含程序头表和元数据本身。
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### INTERP
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指示用于将二进制文件加载到内存中的加载器的路径。
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### LOAD
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这些头用于指示**如何将二进制文件加载到内存中。**\
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每个**LOAD**头指示一个**内存**区域(大小、权限和对齐),并指示要复制到该区域的ELF **二进制文件的字节**。
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例如,第二个的大小为0x1190,应该位于0x1fc48,具有读写权限,并将从偏移量0xfc48填充0x528(它并没有填满所有的保留空间)。该内存将包含节`.init_array .fini_array .dynamic .got .data .bss`。
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### DYNAMIC
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该头有助于将程序链接到其库依赖项并应用重定位。查看**`.dynamic`**节。
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### NOTE
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存储有关二进制文件的供应商元数据信息。
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### GNU_EH_FRAME
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定义堆栈展开表的位置,供调试器和C++异常处理运行时函数使用。
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### GNU_STACK
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包含堆栈执行防护配置。如果启用,二进制文件将无法从堆栈执行代码。
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### GNU_RELRO
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指示二进制文件的RELRO(重定位只读)配置。此保护将在程序加载后和开始运行之前,将内存的某些节(如`GOT`或`init`和`fini`表)标记为只读。
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在之前的示例中,它将0x3b8字节复制到0x1fc48作为只读,影响节`.init_array .fini_array .dynamic .got .data .bss`。
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请注意,RELRO可以是部分或完整,部分版本不保护节**`.plt.got`**,该节用于**懒绑定**,并需要此内存空间具有**写权限**以在第一次搜索其位置时写入库的地址。
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### TLS
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定义TLS条目的表,存储有关线程局部变量的信息。
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## 节头
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节头提供了ELF二进制文件的更详细视图。
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```
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objdump lnstat -h
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lnstat: file format elf64-littleaarch64
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Sections:
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Idx Name Size VMA LMA File off Algn
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0 .interp 0000001b 0000000000000238 0000000000000238 00000238 2**0
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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1 .note.gnu.build-id 00000024 0000000000000254 0000000000000254 00000254 2**2
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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2 .note.ABI-tag 00000020 0000000000000278 0000000000000278 00000278 2**2
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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3 .note.package 0000009c 0000000000000298 0000000000000298 00000298 2**2
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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4 .gnu.hash 0000001c 0000000000000338 0000000000000338 00000338 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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5 .dynsym 00000498 0000000000000358 0000000000000358 00000358 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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6 .dynstr 000001fe 00000000000007f0 00000000000007f0 000007f0 2**0
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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7 .gnu.version 00000062 00000000000009ee 00000000000009ee 000009ee 2**1
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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8 .gnu.version_r 00000050 0000000000000a50 0000000000000a50 00000a50 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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9 .rela.dyn 00000228 0000000000000aa0 0000000000000aa0 00000aa0 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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||
10 .rela.plt 000003c0 0000000000000cc8 0000000000000cc8 00000cc8 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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11 .init 00000018 0000000000001088 0000000000001088 00001088 2**2
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
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12 .plt 000002a0 00000000000010a0 00000000000010a0 000010a0 2**4
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
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13 .text 00001c34 0000000000001340 0000000000001340 00001340 2**6
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
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14 .fini 00000014 0000000000002f74 0000000000002f74 00002f74 2**2
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
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15 .rodata 00000686 0000000000002f88 0000000000002f88 00002f88 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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16 .eh_frame_hdr 000001b4 0000000000003610 0000000000003610 00003610 2**2
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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17 .eh_frame 000007b4 00000000000037c8 00000000000037c8 000037c8 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
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18 .init_array 00000008 000000000001fc48 000000000001fc48 0000fc48 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
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19 .fini_array 00000008 000000000001fc50 000000000001fc50 0000fc50 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
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20 .dynamic 00000200 000000000001fc58 000000000001fc58 0000fc58 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
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21 .got 000001a8 000000000001fe58 000000000001fe58 0000fe58 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
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22 .data 00000170 0000000000020000 0000000000020000 00010000 2**3
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CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
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23 .bss 00000c68 0000000000020170 0000000000020170 00010170 2**3
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ALLOC
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24 .gnu_debugaltlink 00000049 0000000000000000 0000000000000000 00010170 2**0
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||
CONTENTS, READONLY
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||
25 .gnu_debuglink 00000034 0000000000000000 0000000000000000 000101bc 2**2
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CONTENTS, READONLY
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```
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它还指示了位置、偏移量、权限以及该部分的**数据类型**。
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### 元部分
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- **字符串表**:它包含 ELF 文件所需的所有字符串(但不包括程序实际使用的字符串)。例如,它包含像 `.text` 或 `.data` 这样的部分名称。如果 `.text` 在字符串表中的偏移量为 45,它将在 **name** 字段中使用数字 **45**。
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- 为了找到字符串表的位置,ELF 包含一个指向字符串表的指针。
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- **符号表**:它包含有关符号的信息,如名称(在字符串表中的偏移量)、地址、大小以及有关符号的更多元数据。
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### 主要部分
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- **`.text`**:要运行的程序指令。
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- **`.data`**:在程序中具有定义值的全局变量。
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- **`.bss`**:未初始化的全局变量(或初始化为零)。这里的变量会自动初始化为零,从而防止无用的零被添加到二进制文件中。
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- **`.rodata`**:常量全局变量(只读部分)。
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- **`.tdata`** 和 **`.tbss`**:与 .data 和 .bss 类似,当使用线程局部变量时(C++ 中的 `__thread_local` 或 C 中的 `__thread`)。
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- **`.dynamic`**:见下文。
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## 符号
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符号是程序中的一个命名位置,可以是一个函数、一个全局数据对象、线程局部变量等。
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```
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readelf -s lnstat
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Symbol table '.dynsym' contains 49 entries:
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Num: Value Size Type Bind Vis Ndx Name
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0: 0000000000000000 0 NOTYPE LOCAL DEFAULT UND
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1: 0000000000001088 0 SECTION LOCAL DEFAULT 12 .init
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2: 0000000000020000 0 SECTION LOCAL DEFAULT 23 .data
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3: 0000000000000000 0 FUNC GLOBAL DEFAULT UND strtok@GLIBC_2.17 (2)
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4: 0000000000000000 0 FUNC GLOBAL DEFAULT UND s[...]@GLIBC_2.17 (2)
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5: 0000000000000000 0 FUNC GLOBAL DEFAULT UND strlen@GLIBC_2.17 (2)
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6: 0000000000000000 0 FUNC GLOBAL DEFAULT UND fputs@GLIBC_2.17 (2)
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7: 0000000000000000 0 FUNC GLOBAL DEFAULT UND exit@GLIBC_2.17 (2)
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8: 0000000000000000 0 FUNC GLOBAL DEFAULT UND _[...]@GLIBC_2.34 (3)
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9: 0000000000000000 0 FUNC GLOBAL DEFAULT UND perror@GLIBC_2.17 (2)
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10: 0000000000000000 0 NOTYPE WEAK DEFAULT UND _ITM_deregisterT[...]
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11: 0000000000000000 0 FUNC WEAK DEFAULT UND _[...]@GLIBC_2.17 (2)
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12: 0000000000000000 0 FUNC GLOBAL DEFAULT UND putc@GLIBC_2.17 (2)
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||
[...]
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```
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每个符号条目包含:
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- **名称**
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- **绑定属性**(弱、局部或全局):局部符号只能被程序本身访问,而全局符号则在程序外部共享。弱对象例如是可以被不同函数覆盖的函数。
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- **类型**:NOTYPE(未指定类型)、OBJECT(全局数据变量)、FUNC(函数)、SECTION(节)、FILE(调试器的源代码文件)、TLS(线程局部变量)、GNU_IFUNC(用于重定位的间接函数)
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- **节**索引位置
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- **值**(内存中的地址)
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- **大小**
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## 动态节
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```
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readelf -d lnstat
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Dynamic section at offset 0xfc58 contains 28 entries:
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Tag Type Name/Value
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0x0000000000000001 (NEEDED) Shared library: [libc.so.6]
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0x0000000000000001 (NEEDED) Shared library: [ld-linux-aarch64.so.1]
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||
0x000000000000000c (INIT) 0x1088
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0x000000000000000d (FINI) 0x2f74
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0x0000000000000019 (INIT_ARRAY) 0x1fc48
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0x000000000000001b (INIT_ARRAYSZ) 8 (bytes)
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0x000000000000001a (FINI_ARRAY) 0x1fc50
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0x000000000000001c (FINI_ARRAYSZ) 8 (bytes)
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0x000000006ffffef5 (GNU_HASH) 0x338
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0x0000000000000005 (STRTAB) 0x7f0
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0x0000000000000006 (SYMTAB) 0x358
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0x000000000000000a (STRSZ) 510 (bytes)
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||
0x000000000000000b (SYMENT) 24 (bytes)
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||
0x0000000000000015 (DEBUG) 0x0
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||
0x0000000000000003 (PLTGOT) 0x1fe58
|
||
0x0000000000000002 (PLTRELSZ) 960 (bytes)
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||
0x0000000000000014 (PLTREL) RELA
|
||
0x0000000000000017 (JMPREL) 0xcc8
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||
0x0000000000000007 (RELA) 0xaa0
|
||
0x0000000000000008 (RELASZ) 552 (bytes)
|
||
0x0000000000000009 (RELAENT) 24 (bytes)
|
||
0x000000000000001e (FLAGS) BIND_NOW
|
||
0x000000006ffffffb (FLAGS_1) Flags: NOW PIE
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||
0x000000006ffffffe (VERNEED) 0xa50
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||
0x000000006fffffff (VERNEEDNUM) 2
|
||
0x000000006ffffff0 (VERSYM) 0x9ee
|
||
0x000000006ffffff9 (RELACOUNT) 15
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||
0x0000000000000000 (NULL) 0x0
|
||
```
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||
NEEDED 目录指示程序 **需要加载提到的库** 以便继续。NEEDED 目录在共享 **库完全运行并准备好** 使用后完成。
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## 重定位
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加载器在加载依赖项后还必须进行重定位。这些重定位在重定位表中以 REL 或 RELA 格式指示,重定位的数量在动态部分 RELSZ 或 RELASZ 中给出。
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```
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||
readelf -r lnstat
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||
Relocation section '.rela.dyn' at offset 0xaa0 contains 23 entries:
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||
Offset Info Type Sym. Value Sym. Name + Addend
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||
00000001fc48 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 1d10
|
||
00000001fc50 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 1cc0
|
||
00000001fff0 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 1340
|
||
000000020008 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 20008
|
||
000000020010 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 3330
|
||
000000020030 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 3338
|
||
000000020050 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 3340
|
||
000000020070 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 3348
|
||
000000020090 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 3350
|
||
0000000200b0 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 3358
|
||
0000000200d0 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 3360
|
||
0000000200f0 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 3370
|
||
000000020110 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 3378
|
||
000000020130 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 3380
|
||
000000020150 000000000403 R_AARCH64_RELATIV 3388
|
||
00000001ffb8 000a00000401 R_AARCH64_GLOB_DA 0000000000000000 _ITM_deregisterTM[...] + 0
|
||
00000001ffc0 000b00000401 R_AARCH64_GLOB_DA 0000000000000000 __cxa_finalize@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ffc8 000f00000401 R_AARCH64_GLOB_DA 0000000000000000 stderr@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ffd0 001000000401 R_AARCH64_GLOB_DA 0000000000000000 optarg@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ffd8 001400000401 R_AARCH64_GLOB_DA 0000000000000000 stdout@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ffe0 001e00000401 R_AARCH64_GLOB_DA 0000000000000000 __gmon_start__ + 0
|
||
00000001ffe8 001f00000401 R_AARCH64_GLOB_DA 0000000000000000 __stack_chk_guard@GLIBC_2.17 + 0
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||
00000001fff8 002e00000401 R_AARCH64_GLOB_DA 0000000000000000 _ITM_registerTMCl[...] + 0
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Relocation section '.rela.plt' at offset 0xcc8 contains 40 entries:
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Offset Info Type Sym. Value Sym. Name + Addend
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00000001fe70 000300000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 strtok@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001fe78 000400000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 strtoul@GLIBC_2.17 + 0
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||
00000001fe80 000500000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 strlen@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001fe88 000600000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 fputs@GLIBC_2.17 + 0
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||
00000001fe90 000700000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 exit@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001fe98 000800000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 __libc_start_main@GLIBC_2.34 + 0
|
||
00000001fea0 000900000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 perror@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001fea8 000b00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 __cxa_finalize@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001feb0 000c00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 putc@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001feb8 000d00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 opendir@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001fec0 000e00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 fputc@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001fec8 001100000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 snprintf@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001fed0 001200000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 __snprintf_chk@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001fed8 001300000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 malloc@GLIBC_2.17 + 0
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||
00000001fee0 001500000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 gettimeofday@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001fee8 001600000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 sleep@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001fef0 001700000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 __vfprintf_chk@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001fef8 001800000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 calloc@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff00 001900000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 rewind@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff08 001a00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 strdup@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff10 001b00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 closedir@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff18 001c00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 __stack_chk_fail@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff20 001d00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 strrchr@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff28 001e00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 __gmon_start__ + 0
|
||
00000001ff30 002000000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 abort@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff38 002100000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 feof@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff40 002200000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 getopt_long@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff48 002300000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 __fprintf_chk@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff50 002400000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 strcmp@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff58 002500000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 free@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff60 002600000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 readdir64@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff68 002700000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 strndup@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff70 002800000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 strchr@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff78 002900000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 fwrite@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff80 002a00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 fflush@GLIBC_2.17 + 0
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||
00000001ff88 002b00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 fopen64@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff90 002c00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 __isoc99_sscanf@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ff98 002d00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 strncpy@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ffa0 002f00000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 __assert_fail@GLIBC_2.17 + 0
|
||
00000001ffa8 003000000402 R_AARCH64_JUMP_SL 0000000000000000 fgets@GLIBC_2.17 + 0
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```
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### 静态重定位
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如果**程序加载的位置不同**于首选地址(通常是0x400000),因为该地址已被使用或由于**ASLR**或其他原因,静态重定位**修正指针**,这些指针的值期望二进制文件加载在首选地址。
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例如,任何类型为`R_AARCH64_RELATIV`的节应该在重定位偏移量加上附加值的基础上修改地址。
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### 动态重定位和GOT
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重定位也可以引用外部符号(如依赖项中的函数)。例如,libC中的malloc函数。然后,加载器在加载libC时检查malloc函数加载的位置,它会将此地址写入GOT(全局偏移表)(在重定位表中指示)中,malloc的地址应该在此处指定。
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### 过程链接表
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PLT节允许执行延迟绑定,这意味着函数位置的解析将在第一次访问时进行。
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因此,当程序调用malloc时,它实际上调用的是PLT中`malloc`的相应位置(`malloc@plt`)。第一次调用时,它解析`malloc`的地址并存储,以便下次调用`malloc`时,使用该地址而不是PLT代码。
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## 程序初始化
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在程序加载后,是时候运行它了。然而,运行的第一段代码**并不总是`main`**函数。这是因为例如在C++中,如果**全局变量是一个类的对象**,则该对象必须在main运行**之前**进行**初始化**,如:
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```cpp
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#include <stdio.h>
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// g++ autoinit.cpp -o autoinit
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class AutoInit {
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public:
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AutoInit() {
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printf("Hello AutoInit!\n");
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||
}
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~AutoInit() {
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||
printf("Goodbye AutoInit!\n");
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}
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};
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AutoInit autoInit;
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int main() {
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printf("Main\n");
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return 0;
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}
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```
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请注意,这些全局变量位于 `.data` 或 `.bss` 中,但在 `__CTOR_LIST__` 和 `__DTOR_LIST__` 列表中,初始化和析构的对象被存储以便跟踪它们。
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从 C 代码中,可以使用 GNU 扩展获得相同的结果:
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```c
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__attributte__((constructor)) //Add a constructor to execute before
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__attributte__((destructor)) //Add to the destructor list
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```
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从编译器的角度来看,为了在执行 `main` 函数之前和之后执行这些操作,可以创建一个 `init` 函数和一个 `fini` 函数,这些函数将在动态部分中被引用为 **`INIT`** 和 **`FIN`**,并被放置在 ELF 的 `init` 和 `fini` 部分。
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另一个选项,如前所述,是在动态部分的 **`INIT_ARRAY`** 和 **`FINI_ARRAY`** 条目中引用列表 **`__CTOR_LIST__`** 和 **`__DTOR_LIST__`**,这些的长度由 **`INIT_ARRAYSZ`** 和 **`FINI_ARRAYSZ`** 指示。每个条目都是一个函数指针,将在没有参数的情况下被调用。
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此外,还可以有一个 **`PREINIT_ARRAY`**,其中包含将在 **`INIT_ARRAY`** 指针之前执行的 **指针**。
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### 初始化顺序
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1. 程序被加载到内存中,静态全局变量在 **`.data`** 中初始化,未初始化的变量在 **`.bss`** 中被置为零。
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2. 程序或库的所有 **依赖项** 被 **初始化**,并执行 **动态链接**。
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3. 执行 **`PREINIT_ARRAY`** 函数。
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4. 执行 **`INIT_ARRAY`** 函数。
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5. 如果有 **`INIT`** 条目,则调用它。
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6. 如果是库,dlopen 在这里结束;如果是程序,则是时候调用 **真实入口点**(`main` 函数)。
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## 线程局部存储 (TLS)
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它们在 C++ 中使用关键字 **`__thread_local`** 定义,或使用 GNU 扩展 **`__thread`**。
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每个线程将为此变量维护一个唯一的位置,因此只有该线程可以访问其变量。
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使用此功能时,ELF 中将使用 **`.tdata`** 和 **`.tbss`** 部分。这些部分类似于 `.data`(已初始化)和 `.bss`(未初始化),但用于 TLS。
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每个变量将在 TLS 头中有一个条目,指定大小和 TLS 偏移量,即它将在线程的本地数据区域中使用的偏移量。
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`__TLS_MODULE_BASE` 是一个符号,用于引用线程局部存储的基地址,并指向内存中包含模块所有线程局部数据的区域。
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{{#include ../../banners/hacktricks-training.md}}
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