news 2026/5/10 17:18:10

FreakStudio粮

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
FreakStudio粮

环境安装

pip install keystone-engine capstone unicorn

这3个工具用法极其简单,下面通过示例来演示其用法。

Keystone

示例

from keystone import *

CODE = b"INC ECX; ADD EDX, ECX"

try:

ks = Ks(KS_ARCH_X86, KS_MODE_64)

encoding, count = ks.asm(CODE)

print(f"汇编指令数量: {count}")

print(f"机器码 (十进制): {encoding}")

print(f"机器码 (Hex): {''.join(f'{x:02x}' for x in encoding)}")

except KsError as e:

print(f"ERROR: {e}")

代码解释

代码流程十分简单:

初始化keystone->编译代码->输出结果

初始化keystone

ks = Ks(KS_ARCH_X86, KS_MODE_64)

初始化keystone引擎:

第一个参数:选择指令架构例如:x86,arm......

第二个参数:选择模式,例如:64位,32位,小端序......

编译代码

将汇编转换为16进制的shellcode

encoding, count = ks.asm(CODE)

第一个返回值:机器码指令的数组

第二个返回值:汇编指令数量

Capstone

capstone的用法和keystone差不多。

示例

from capstone import *

CODE = b"\xff\xc1\x01\xca"

md = Cs(CS_ARCH_X86, CS_MODE_64)

print("地址\t\t指令\t\t操作数")

print("-" * 30)

for i in md.disasm(CODE, 0x1000):

print(f"0x{i.address:x}:\t{i.mnemonic}\t{i.op_str}")

代码解释

代码流程跟keystone差不多:

初始化capstone->反编译代码->输出结果

初始化capstone

md = Cs(CS_ARCH_X86, CS_MODE_64)

初始化capstone引擎:

第一个参数:选择指令架构例如:x86,arm......

第二个参数:选择模式,例如:64位,32位,小端序......

反编译代码

for i in md.disasm(CODE, 0x1000):

print(f"0x{i.address:x}:\t{i.mnemonic}\t{i.op_str}")

使用方法disasm反汇编:

第一个参数:机器码

第二个参数:第一条指令的基地址

返回:一个包含指令对象的数组

unicorn

unicorn提供的方法使用也不复杂,但需要一定的内存基础知识。

下面用一个案例解释。

示例

情景模拟: 我逆向过程中发现一个xor加密代码,我需要通过模拟执行,对密文进行解密。

根据汇编代码可以得知:

0x20000存放密文

0x30000存放结果

0x10000中读取密钥key

from unicorn import *

from unicorn.x86_const import *

import struct

from keystone import *

ASM_CODE = """

MOV ECX, 5

MOV ESI, 0x20000

MOV EDI, 0x30000

MOV BL, byte ptr [0x10000]

loop_start:

LODSB

XOR AL, BL

STOSB

LOOP loop_start

"""

def get_code():

ks = Ks(KS_ARCH_X86, KS_MODE_32)

encoding, count = ks.asm(ASM_CODE)

return bytes(encoding)

CODE = get_code()

ADDRESS_CODE = 0x400000

ADDRESS_KEY = 0x10000

ADDRESS_IN = 0x20000

ADDRESS_OUT = 0x30000

REAL_KEY = 0x77

CIPHER_TEXT = b"\x3F\x12\x1B\x1B\x18"

def hook_code(uc, access, address, size, value, user_data):

if address == ADDRESS_KEY:

key_value = uc.mem_read(address, size)

print(f"key: {hex(key_value[0])}")

def start_emulation():

try:

print("初始化环境...")

mu = Uc(UC_ARCH_X86, UC_MODE_32)

mu.mem_map(0x0, 1 * 1024 * 1024)

mu.mem_map(ADDRESS_CODE, 2 * 1024 * 1024)

mu.mem_write(ADDRESS_CODE, CODE)

mu.mem_write(ADDRESS_IN, CIPHER_TEXT)

mu.mem_write(ADDRESS_KEY, struct.pack("B", REAL_KEY))

mu.hook_add(UC_HOOK_MEM_READ, hook_code)

mu.emu_start(ADDRESS_CODE, ADDRESS_CODE + len(CODE))

decrypted_text = mu.mem_read(ADDRESS_OUT, 5)

print(f"解密后的文本: {decrypted_text.decode()}")

except UcError as e:

print(f"模拟错误: {e}")

if __name__ == "__main__":

start_emulation()

代码解释

代码流程:

初始化环境->分配虚拟内存->写入数据->添加捕获操作->模拟执行指令->读取内存结果

初始化环境

这个跟上面的keystone和capstone一样,就不解释了

mu = Uc(UC_ARCH_X86, UC_MODE_32)

分配虚拟内存

第一行是用于存放堆内存数据,第二行是用于存放执行的代码

mu.mem_map(0x0, 1 * 1024 * 1024)

mu.mem_map(ADDRESS_CODE, 2 * 1024 * 1024)

mem_map用于初始化虚拟内存

第一个参数:内存的虚拟地址基址

第二个参数:内存的大小

内写入数据

第一行写入代码,第二行写入密文,第三行写入解密key

mu.mem_write(ADDRESS_CODE, CODE)

mu.mem_write(ADDRESS_IN, CIPHER_TEXT)

mu.mem_write(ADDRESS_KEY, struct.pack("B", REAL_KEY))

mem_write用于写入虚拟内存

第一个参数:写入内存的地址

第二个参数:写入内存的数据

添加捕获操作

hook用于捕获数据,这里用于捕获key

def hook_code(uc, access, address, size, value, user_data):

if address == ADDRESS_KEY:

key_value = uc.mem_read(address, size)

print(f"key: {hex(key_value[0])}")

mu.hook_add(UC_HOOK_MEM_READ, hook_code)

hook_add添加hook

第一个参数:捕获模式,规定什么时候触发hook,例如:读取内存,中断捕获......

第二个参数:触发的回调函数,回调函数各个参数如下:

def hook_code(uc, access, address, size, value, user_data):

uc:模拟器对象

access:当前访问类型:UC_MEM_READ,UC_MEM_WRITE......

address:当前访问的虚拟地址

size:当前访问数据大小

value:access为UC_MEM_WRITE,则这里为要写入的值

user_data:用户在add_hook时传进去的自定义数据

模拟执行指令

mu.emu_start(ADDRESS_CODE, ADDRESS_CODE + len(CODE))

第一个参数:模拟执行的起始地址

第二个参数:模拟执行的代码大小

读取内存结果

decrypted_text = mu.mem_read(ADDRESS_OUT, 5)

第一个参数:读取内存的地址

第二个参数:读取内存的大小颖晒赋莆

版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2026/5/9 2:06:37

OpenClaw隐私保护实践:千问3.5-35B-A3B-FP8敏感信息过滤3层方案

OpenClaw隐私保护实践:千问3.5-35B-A3B-FP8敏感信息过滤3层方案 1. 为什么需要本地化隐私保护方案 去年我在帮朋友搭建一个自动化财务分析系统时,遇到了一个棘手问题:当OpenClaw调用云端大模型处理Excel报表时,系统自动将包含身…

作者头像 李华
网站建设 2026/5/9 2:44:47

基于.NET 11 与 C# 14 的云原生边缘计算安全与性能优化

基于.NET 11 与 C# 14 的云原生边缘计算安全与性能优化 前言 云原生与边缘计算的融合是当今技术发展的重要趋势,它能在靠近数据源的地方进行数据处理和分析,降低延迟并提升数据安全性。.NET 11 与 C# 14 提供了一系列先进特性,为云原生边缘计…

作者头像 李华
网站建设 2026/5/9 3:10:10

SBD数据集mat格式转化为png,以及可视化

创建文件夹存放mat创建文件夹存放转换的png 输入转换命令 python mat2png.py mat_files png_files有问题复制【报错】【文件内容】问豆包全部文件目录

作者头像 李华
网站建设 2026/5/9 3:09:19

sp-html2canvas-render在iOS中跨域问题

sp-html2canvas-render&#xff1a;https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id15050 之前在iOS中通过&#xff1a; <view id"targetView" style"padding: 10px;"> <!-- 顶部背景 --> <image class"bg-image&quo…

作者头像 李华
网站建设 2026/5/9 3:33:56

云PDM——制造业研发数据管理的“降维打击”与国产突围

提到最让中国人骄傲的两个产业&#xff0c;非制造业和互联网莫属。当这两者发生深度化学反应时&#xff0c;真正落地的绝不是空泛的概念&#xff0c;而是实打实的技术赋能。在这波浪潮中&#xff0c;云PDM&#xff08;产品数据管理&#xff09;绝对算得上是搅动制造业研发端的一…

作者头像 李华
网站建设 2026/5/9 3:34:40

macOS下OpenClaw镜像体验:Qwen2.5-VL-7B云端沙盒快速验证

macOS下OpenClaw镜像体验&#xff1a;Qwen2.5-VL-7B云端沙盒快速验证 1. 为什么选择云端沙盒验证 作为一个长期在macOS上折腾各种AI工具的技术爱好者&#xff0c;我最近对OpenClaw这个开源智能体框架产生了浓厚兴趣。但当我看到本地安装需要配置Node.js环境、处理各种依赖关系…

作者头像 李华