linux下system函数的简单分析

发布时间 - 2026-01-11 01:23:09    点击率:

简单分析了linux下system函数的相关内容,具体内容如下

int
__libc_system (const char *line)
{
 if (line == NULL)
  /* Check that we have a command processor available. It might
    not be available after a chroot(), for example. */
  return do_system ("exit 0") == 0;

 return do_system (line);
}
weak_alias (__libc_system, system)

代码位于glibc/sysdeps/posix/system.c,这里system是__libc_system的弱别名,而__libc_system是do_system的前端函数,进行了参数的检查,接下来看do_system函数。

static int
do_system (const char *line)
{
 int status, save;
 pid_t pid;
 struct sigaction sa;
#ifndef _LIBC_REENTRANT
 struct sigaction intr, quit;
#endif
 sigset_t omask;

 sa.sa_handler = SIG_IGN;
 sa.sa_flags = 0;
 __sigemptyset (&sa.sa_mask);

 DO_LOCK ();
 if (ADD_REF () == 0)
  {
   if (__sigaction (SIGINT, &sa, &intr) < 0)
  {
   (void) SUB_REF ();
   goto out;
  }
   if (__sigaction (SIGQUIT, &sa, &quit) < 0)
  {
   save = errno;
   (void) SUB_REF ();
   goto out_restore_sigint;
  }
  }
 DO_UNLOCK ();

 /* We reuse the bitmap in the 'sa' structure. */
 __sigaddset (&sa.sa_mask, SIGCHLD);
 save = errno;
 if (__sigprocmask (SIG_BLOCK, &sa.sa_mask, &omask) < 0)
  {
#ifndef _LIBC
   if (errno == ENOSYS)
  __set_errno (save);
   else
#endif
  {
   DO_LOCK ();
   if (SUB_REF () == 0)
    {
     save = errno;
     (void) __sigaction (SIGQUIT, &quit, (struct sigaction *) NULL);
    out_restore_sigint:
     (void) __sigaction (SIGINT, &intr, (struct sigaction *) NULL);
     __set_errno (save);
    }
  out:
   DO_UNLOCK ();
   return -1;
  }
  }

#ifdef CLEANUP_HANDLER
 CLEANUP_HANDLER;
#endif

#ifdef FORK
 pid = FORK ();
#else
 pid = __fork ();
#endif
 if (pid == (pid_t) 0)
  {
   /* Child side. */
   const char *new_argv[4];
   new_argv[0] = SHELL_NAME;
   new_argv[1] = "-c";
   new_argv[2] = line;
   new_argv[3] = NULL;

   /* Restore the signals. */
   (void) __sigaction (SIGINT, &intr, (struct sigaction *) NULL);
   (void) __sigaction (SIGQUIT, &quit, (struct sigaction *) NULL);
   (void) __sigprocmask (SIG_SETMASK, &omask, (sigset_t *) NULL);
   INIT_LOCK ();

   /* Exec the shell. */
   (void) __execve (SHELL_PATH, (char *const *) new_argv, __environ);
   _exit (127);
  }
 else if (pid < (pid_t) 0)
  /* The fork failed. */
  status = -1;
 else
  /* Parent side. */
  {
   /* Note the system() is a cancellation point. But since we call
   waitpid() which itself is a cancellation point we do not
   have to do anything here. */
   if (TEMP_FAILURE_RETRY (__waitpid (pid, &status, 0)) != pid)
  status = -1;
  }

#ifdef CLEANUP_HANDLER
 CLEANUP_RESET;
#endif

 save = errno;
 DO_LOCK ();
 if ((SUB_REF () == 0
    && (__sigaction (SIGINT, &intr, (struct sigaction *) NULL)
    | __sigaction (SIGQUIT, &quit, (struct sigaction *) NULL)) != 0)
   || __sigprocmask (SIG_SETMASK, &omask, (sigset_t *) NULL) != 0)
  {
#ifndef _LIBC
   /* glibc cannot be used on systems without waitpid. */
   if (errno == ENOSYS)
  __set_errno (save);
   else
#endif
  status = -1;
  }
 DO_UNLOCK ();

 return status;
}

do_system

首先函数设置了一些信号处理程序,来处理SIGINT和SIGQUIT信号,此处我们不过多关心,关键代码段在这里

#ifdef FORK
 pid = FORK ();
#else
 pid = __fork ();
#endif
 if (pid == (pid_t) 0)
  {
   /* Child side. */
   const char *new_argv[4];
   new_argv[0] = SHELL_NAME;
   new_argv[1] = "-c";
   new_argv[2] = line;
   new_argv[3] = NULL;

   /* Restore the signals. */
   (void) __sigaction (SIGINT, &intr, (struct sigaction *) NULL);
   (void) __sigaction (SIGQUIT, &quit, (struct sigaction *) NULL);
   (void) __sigprocmask (SIG_SETMASK, &omask, (sigset_t *) NULL);
   INIT_LOCK ();

   /* Exec the shell. */
   (void) __execve (SHELL_PATH, (char *const *) new_argv, __environ);
   _exit (127);
  }
 else if (pid < (pid_t) 0)
  /* The fork failed. */
  status = -1;
 else
  /* Parent side. */
  {
   /* Note the system() is a cancellation point. But since we call
   waitpid() which itself is a cancellation point we do not
   have to do anything here. */
   if (TEMP_FAILURE_RETRY (__waitpid (pid, &status, 0)) != pid)
  status = -1;
  }

首先通过前端函数调用系统调用fork产生一个子进程,其中fork有两个返回值,对父进程返回子进程的pid,对子进程返回0。所以子进程执行6-24行代码,父进程执行30-35行代码。

子进程的逻辑非常清晰,调用execve执行SHELL_PATH指定的程序,参数通过new_argv传递,环境变量为全局变量__environ。

其中SHELL_PATH和SHELL_NAME定义如下

#define  SHELL_PATH  "/bin/sh"  /* Path of the shell. */
#define  SHELL_NAME  "sh"    /* Name to give it. */ 

其实就是生成一个子进程调用/bin/sh -c "命令"来执行向system传入的命令。 

下面其实是我研究system函数的原因与重点:

在CTF的pwn题中,通过栈溢出调用system函数有时会失败,听师傅们说是环境变量被覆盖,但是一直都是懵懂,今天深入学习了一下,总算搞明白了。

在这里system函数需要的环境变量储存在全局变量__environ中,那么这个变量的内容是什么呢。

__environ是在glibc/csu/libc-start.c中定义的,我们来看几个关键语句。

# define LIBC_START_MAIN __libc_start_main

__libc_start_main是_start调用的函数,这涉及到程序开始时的一些初始化工作,对这些名词不了解的话可以看一下这篇文章。接下来看LIBC_START_MAIN函数。

STATIC int
LIBC_START_MAIN (int (*main) (int, char **, char ** MAIN_AUXVEC_DECL),
     int argc, char **argv,
#ifdef LIBC_START_MAIN_AUXVEC_ARG
     ElfW(auxv_t) *auxvec,
#endif
     __typeof (main) init,
     void (*fini) (void),
     void (*rtld_fini) (void), void *stack_end)
{
 /* Result of the 'main' function. */
 int result;

 __libc_multiple_libcs = &_dl_starting_up && !_dl_starting_up;

#ifndef SHARED
 char **ev = &argv[argc + 1];

 __environ = ev;

 /* Store the lowest stack address. This is done in ld.so if this is
   the code for the DSO. */
 __libc_stack_end = stack_end;

    ......
 /* Nothing fancy, just call the function. */
 result = main (argc, argv, __environ MAIN_AUXVEC_PARAM);
#endif

 exit (result);
}

我们可以看到,在没有define SHARED的情况下,在第19行定义了__environ的值。启动程序调用LIBC_START_MAIN之前,会先将环境变量和argv中的字符串保存起来(其实是保存到栈上),然后依次将环境变量中各项字符串的地址,argv中各项字符串的地址和argc入栈,所以环境变量数组一定位于argv数组的正后方,以一个空地址间隔。所以第17行的&argv[argc + 1]语句就是取环境变量数组在栈上的首地址,保存到ev中,最终保存到__environ中。第203行调用main函数,会将__environ的值入栈,这个被栈溢出覆盖掉没什么问题,只要保证__environ中的地址处不被覆盖即可。

所以,当栈溢出的长度过大,溢出的内容覆盖了__environ中地址中的重要内容时,调用system函数就会失败。具体环境变量距离溢出地址有多远,可以通过在_start中下断查看。

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持。


# linux  # system  # 函数  # linux shell自定义函数(定义、返回值、变量作用域)介绍  # Linux里awk中split函数的用法小结  # linux下C语言中的mkdir函数与rmdir函数  # 解析Linux下的时间函数:设置以及获取时间的方法  # linux系统上支持php的 iconv()函数的方法  # 解析linux 文件和目录操作的相关函数  # PHP执行linux系统命令的常用函数使用说明  # linux下access函数的用法介绍  # Linux Shell脚本系列教程(四):使用函数添加环境变量  # linux中常用脚本和函数分享  # 在这里  # 都是  # 全局变量  # 几个  # 就会  # 是在  # 相关内容  # 可以通过  # 可以看到  # 什么呢  # 不了解  # 这篇文章  # 看一下  # 不被  # 涉及到  # 过大  # 会将  # 先将  # 有时会  # 重要内容 


相关栏目: 【 网站优化151355 】 【 网络推广146373 】 【 网络技术251813 】 【 AI营销90571


相关推荐: 如何在云主机上快速搭建多站点网站?  ChatGPT怎么生成Excel公式_ChatGPT公式生成方法【指南】  ai格式如何转html_将AI设计稿转换为HTML页面流程【页面】  如何注册花生壳免费域名并搭建个人网站?  Laravel怎么配置自定义表前缀_Laravel数据库迁移与Eloquent表名映射【步骤】  Linux系统运维自动化项目教程_Ansible批量管理实战  香港服务器网站推广:SEO优化与外贸独立站搭建策略  三星、SK海力士获美批准:可向中国出口芯片制造设备  谷歌浏览器如何更改浏览器主题 Google Chrome主题设置教程  使用spring连接及操作mongodb3.0实例  百度浏览器如何管理插件 百度浏览器插件管理方法  微博html5版本怎么弄发语音微博_语音录制入口及时长限制操作【教程】  手机网站制作平台,手机靓号代理商怎么制作属于自己的手机靓号网站?  Laravel如何实现邮件验证激活账户_Laravel内置MustVerifyEmail接口配置【步骤】  成都网站制作公司哪家好,四川省职工服务网是做什么用?  再谈Python中的字符串与字符编码(推荐)  中山网站制作网页,中山新生登记系统登记流程?  如何快速生成橙子建站落地页链接?  如何生成腾讯云建站专用兑换码?  laravel怎么用DB facade执行原生SQL查询_laravel DB facade原生SQL执行方法  如何用已有域名快速搭建网站?  如何获取PHP WAP自助建站系统源码?  Laravel如何实现URL美化Slug功能_Laravel使用eloquent-sluggable生成别名【方法】  Laravel如何实现用户密码重置功能?(完整流程代码)  Laravel如何发送系统通知?(Notification渠道示例)  小视频制作网站有哪些,有什么看国内小视频的网站,求推荐?  Laravel如何使用Blade模板引擎?(完整语法和示例)  nginx修改上传文件大小限制的方法  Laravel怎么创建自己的包(Package)_Laravel扩展包开发入门到发布  Laravel如何配置.env文件管理环境变量_Laravel环境变量使用与安全管理  Win11怎么设置默认图片查看器_Windows11照片应用关联设置  安克发布新款氮化镓充电宝:体积缩小 30%,支持 200W 输出  Win11怎么关闭透明效果_Windows11辅助功能视觉效果设置  Laravel怎么实现搜索高亮功能_Laravel结合Scout与Algolia全文检索【实战】  详解Nginx + Tomcat 反向代理 如何在高效的在一台服务器部署多个站点  如何在 Telegram Web View(iOS)中防止键盘遮挡底部输入框  Laravel Asset编译怎么配置_Laravel Vite前端构建工具使用  如何在沈阳梯子盘古建站优化SEO排名与功能模块?  浅谈javascript alert和confirm的美化  手机软键盘弹出时影响布局的解决方法  Win11怎么设置虚拟桌面 Win11新建多桌面切换操作【技巧】  Angular 表单中正确绑定输入值以确保提交与验证正常工作  Laravel怎么进行浏览器测试_Laravel Dusk自动化浏览器测试入门  Laravel如何使用Eloquent进行子查询  如何在局域网内绑定自建网站域名?  php后缀怎么变mp4格式错误_修改扩展名提示格式不对怎么办【技巧】  Java类加载基本过程详细介绍  Laravel如何创建自定义Facades?(详细步骤)  Laravel如何使用Contracts(契约)进行编程_Laravel契约接口与依赖反转  Laravel Eloquent性能优化技巧_Laravel N+1查询问题解决