作者论坛账号:小远zi

de-移除ollvm中的控制流平坦化、不透明谓词ll取自ollvm,ux取自luxdword,寓意混淆之中的光亮和线索

* 实现了在架构下,开启代码优化后,控制流平坦化以及不透明谓词的移除* 实现原理不同于符号执行,无需条件约束,在遇到BCF增加的死循环块的时候,依然可以完成路径遍历* 针对ollvm进行了充分地优化,速度对于符号执行框架angr速度较快,且可以处理复杂样本* 暂未开源,因为这样会使得混淆对抗太过于简单,这里只提供了工具方便使用Usage 1我们有如下代码,使用函数注解的形式开启了ollvm的全部的混淆功能,使用较低的bcf概率-mllvm -=3,在开启较高概率时,可以对部分条件进行手动patch,最终在程序运行结束之后会提示一些无法到达的基本块dword,手动删除即可,参考Usage 3* fla:控制流平坦化* sub:指令替换* split:基本块拆分* bcf:伪造控制流

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编译后的CFG(控制流程图)

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在要去除混淆的函数入口下断(硬件断点),并运行到

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dump堆栈内存

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dump模块内存

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编写.txt

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将dump的内存和.txt按如下方式布局

程序在短暂运行后会在当前路径下生成code.asm

拿到vs进行编译

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经过对代码进行一定的修改,使得其可以通过编译(修改后的代码上传到了)

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观察到不透明谓词

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其中是,分别是ollvm bcf功能中的int类型的全局变量x和y,地址连续,值恒为0

 复制代码 隐藏代码
mov    eax,dword_14001DA48

手动修改成如下代码化简逻辑

mov    eax,0

 复制代码 隐藏代码
cmp    dword_14001DA4C, 0ah
cmovl  eax, r13d

手动修改成如下代码化简逻辑

;cmp    dword_14001DA4C, 0ah
mov    eax, r13d

 复制代码 隐藏代码
mov    eax, 0ff85a711h
mov    ecx, 4ef55c6dh
cmovl  eax, ecx
;jmp    1400012f0h
cmp    eax,0ff85a711h
je     loc_1400013a1
jmp    loc_140001459

手动修改为如下代码化简逻辑

;mov    eax, 0ff85a711h
;mov    ecx, 4ef55c6dh
;cmovl  eax, ecx
;jmp    1400012f0h
;cmp    eax,0ff85a711h
jl     loc_140001459
jmp    loc_1400013a1

按照上述的方法对代码进行一些调整,得到:

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使用函数返回值对比验证逻辑的正确性,通过

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我们在基于angr框架的.py了进行了测试,结果是失败的

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Usage 2 multi-按照上述操作,我们同样地实现了更加复杂且拥有多个分发器样本的去混淆

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编译后的CFG(控制流程图)

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短暂运行后,我们过滤掉了无法到达的基本块、(这里是程序逻辑本身就不可达,并不是BCF,因为我们没有进行patch)

诸如此类的逻辑会出现不可能到达的基本块,这是因为ollvm的混淆pass会优先于llvm的优化pass

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手动删除未到达的基本块、手动删除死循环块

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手动删除死循环块的引用

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按照上述的方法对代码进行一些调整,得到:

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使用函数返回值对比验证逻辑的正确性,通过

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Usage 3 bcf patch我们将Usage 1中的代码使用默认的bcf概率-mllvm -=30进行编译,相较于-mllvm -=3的概率明显复杂了一些。我们需要寻找类似箭头所指的bcf块,特点是有多个前驱,后继为分发器,这种情况是因为编译优化造成的

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bcf块内容如下,一般情况两个cmov都是条件都是满足的,可以看做mov

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所以逐一对bcf块的所有前驱进行简单的patch操作

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对bcf块进行nop操作

按照Usage 1中演示的方法进行操作。llux对一些基本块进行了合并,并提示了无法到达的基本块

手动删除因为基本块合并导致重定义的符号

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并按照之前的方法对代码进行一定的调整,最终得到

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使用函数返回值对比验证逻辑的正确性,通过

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