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[Reverse Engineering – partie 2] Analyse de l'exécutable

Par Rédaction, secuobs.com
Le 15/09/2007


Résumé : Utilisation de PEiD et de LordPE afin de réaliser une analyse complète et statique de l'exécutable sur lequel doivent s'appliquer les opérations de rétro-ingénierie en vue de valider les différents objectifs de la première étape du concours de sécurité informatique Hacker Challenge 2007. - Lire l'article



Avant de lancer la cible, le fichier exécutable de la première étape, dans un debugger pour passer à la pratique en vue de résoudre le challenge, il fallait commencer par l'analyser avec l'utilitaire PEiD ( lien ), et cela afin de savoir si le programme avait été protégé ou compressé par un logiciel connu et usité (InnoSetup, UPX, ASProtect etc..) ; vous pouvez voir ci-dessous les informations qui ont pûes être obtenues après cette analyse :





On remarque ici deux informations essentielles, premièrement aucune signature n’était présente ou tout du moins n'avait pu être trouvée ; deuxièmement l’Entrypoint (EP), soit le point d’entrée du programme, pointait sur une section du nom de JR. Il était donc nécessaire de lancer l'utilitaire LordPE ( lien ) pour obtenir une liste des sections utilisées :





Dans les sections .text, .rdata, .data, et .rsrc on retrouve les structures usuellement créés par la majorité des compilateurs C/C++. Ce qui nous permet de repérer que la section « JR » a été ajoutée après compilation. On suppose donc que l’exécutable de base était un programme compilé en C/C++ auquel une section avait été rajoutée dans le but de chiffrer les sections générer par le compilateur contenant le code principal et les données.

Pour la suite, il était nécessaire d'utiliser soit un désassembleur soit un debugger et cela selon ses propres convenances. Dans le cas suivant une analyse statique de la section JR aura été la meilleure des solutions pour étudier les moindres recoins de celle-ci et ne louper aucune étape ; mais libre à chacun d’utiliser un debugger selon ses préférences.

L’entrypoint ressemble donc à ceci :

JR:00428288 start proc near
JR:00428288 jmp short $+2
JR:0042828A mov ebp, 0FFFDA4FAh
JR:0042828F call $+5
JR:00428294 call inside_the_pseudopacker



Comme pouvait en témoigner l'instruction « call $+5 », on constatait la présence d'obfuscation (brouillage) au niveau de cette section. Bien que peu en vue cette obfuscation pouvait être facilement repérée et neutralisée de par sa signature redondant ; il en allait de même pour toutes les instructions « jmp short $+2 ». La particularité de ses instructions est tout simplement qu’elles sont inutiles, elles incrémentent juste la position courante afin de créer l'obfuscation.

On ne devait alors retenir principalement que le fait que le registre ebp avait été initialisé à l'adresse mémoire 0xFFFDA4FA ; comme l’on peut le voir sur cette ligne :

JR:0042828A mov ebp, 0FFFDA4FAh


Une fois la seconde instruction « call » exécutée, on se retrouvait donc dans la situation suivante :

JR:0042842B loc_42842B: ; CODE XREF: inside_the_pseudopacker:loc_4283EEj
JR:0042842B mov edx, ebp
JR:0042842D add edx, 44E508h
JR:00428433 mov eax, [edx] ; eax points to Image File Header
JR:00428435 call decryptor
JR:0042843A jmp jmp_jmp_oep



On retenait donc que :

JR:0042828A mov ebp, 0FFFDA4FAh
[…]
JR:0042842D add edx, 44E508h



Ce qui nous donne 0xFFFDA4FA + 0x44E508 = 0x00428A02 ; si l’on se rendait à l’adresse mémoire 0x428A02 on pouvait constater que :

JR:00428A02 dd 400000h


Par expérience on sait que l’adresse 0x400000 pointe sur l’entête des exécutables non liés au système et lancés depuis le mode utilisateur (user-land). Supposition que l’on vérifiait aisèment à l'aide d'un debugger en regardant si les deux premiers octets sont bien « MZ » ; « MZ » étant la signature qui permettait d’identifier la structure IMAGE_DOS_HEADER :

#define IMAGE_DOS_SIGNATURE 0x5A4D

typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER { // DOS .EXE header
WORD e_magic; // Magic number
WORD e_cblp; // Bytes on last page of file
WORD e_cp; // Pages in file
WORD e_crlc; // Relocations
WORD e_cparhdr; // Size of header in paragraphs
WORD e_minalloc; // Minimum extra paragraphs needed
WORD e_maxalloc; // Maximum extra paragraphs needed
WORD e_ss; // Initial (relative) SS value
WORD e_sp; // Initial SP value
WORD e_csum; // Checksum
WORD e_ip; // Initial IP value
WORD e_cs; // Initial (relative) CS value
WORD e_lfarlc; // File address of relocation table
WORD e_ovno; // Overlay number
WORD e_res[4]; // Reserved words
WORD e_oemid; // OEM identifier (for e_oeminfo)
WORD e_oeminfo; // OEM information; e_oemid specific
WORD e_res2[10]; // Reserved words
LONG e_lfanew; // File address of new exe header
} IMAGE_DOS_HEADER, *PIMAGE_DOS_HEADER;



Comme l’on peut le voir ci-dessous, IMAGE_DOS_HEADER. e_lfanew a été ajouté à edi d'où le fait que edi pointait alors sur la structure IMAGE_NT_HEADERS32 que l’on reconnaissait quant à elle grâce à sa signature « PE » :

#define IMAGE_NT_SIGNATURE 0x50450000 // PE00

typedef struct _IMAGE_NT_HEADERS {
DWORD Signature;
IMAGE_FILE_HEADER FileHeader;
IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 OptionalHeader;
} IMAGE_NT_HEADERS32, *PIMAGE_NT_HEADERS32;

JR:004284B9 decryptor proc near ; CODE XREF: inside_the_pseudopacker+134
JR:004284B9 mov edi, eax
JR:004284BB add edi, [edi+3Ch] ; edi points to the PE file header.



Autres ressources dans ce dossier :

[Reverse Engineering – partie 1] Hacker Challenge, solution et résolution de la première étape - lien

[Reverse Engineering – partie 3] Résolution des contraintes de sécurité par l'obfuscation - lien

[Reverse Engineering – partie 4] Résolution des contraintes de sécurité par anti-debugging – lien

[Reverse Engineering – partie 5] Résolution du premier objectif - lien

[Reverse Engineering – partie 6] Résolution du second objectif et finalisation de la première étape du concours - lien



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