ACTF新生赛2020_Splendid_MineCraft刷题记录

总算搞定这题了,这题是SMC

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通过三个strtok可以猜测flag格式是:ACTF{123456_ABCDEF_abcdef}

先看unk_4051D8: 强制分析了一下:

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发现前面是正常的代码,后面是不正常的代码,简要分析一下0x4051E1~0x4051F5,可以知道这是根据esi+1f+edi的地址上面的数据处理。但是esi是未知的:

这就要看前面的神奇部分了:

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首先需要知道$在汇编里面的含义:

$是intel汇编格式中的一个预定符号,表示当前指令所在的地址偏移。

所以可知”call $+5”操作的含义就是

假设call $+5指令的地址为A,那此指令可以翻译为call A+5

而call指令一般为5个字节,所以此指令完成的操作即为:

将下一条指令的地址push到栈中,然后跳转到下一条指令

所以这里的实际意义是:

  1. call将"pop esi"指令地址入栈
  2. 跳转至"pop esi"指令执行
  3. "pop esi"将栈顶的值保存到esi中

这样就知道了esi的值,就可以对后面的smc进行ida python脚本解密了:

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import idc
import ida_bytes
addr = 0x4051FC
for i in range(0x152):
b = ida_bytes.get_byte(addr+i)
b ^= 0x72
idc.patch_byte(addr+i, b)

得到第一段校验:

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解密脚本:

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flag = ""
enc11 = "3@1b;b"
enc12 = "elcome"

for i in range(6):
b = (ord(enc11[i]) ^ ord(enc12[i]))+0x23
print(chr(b), end='')
flag += chr(b)

回去看main,

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可以知道是将输入的第一部分全部异或,得到v9(0x20)

再进行第二段smc

idapython解密即可:

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addr = 0x00405018
for i in range(256, 496):
b = ida_bytes.get_byte(addr+i)
b ^= 0x20
idc.patch_byte(addr+i, b)

对于__asm{jmp eax},查看其反汇编:

image-20230519003631479

大体上是知道这个pop是smc的函数的开头,jmp将后面修改的部分连在一起:

image-20230519003755476

a1是这个函数的开始地址,v6是写在这个函数之前的256位数组的开头,v6+k+358恰巧是这段代码中的数据:

image-20230519003925323

第二段大概就是将第二部分的输入的k位异或k+131,得到的值再去v6的256大小的表寻值。

解密脚本:

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flag += "_"


enc2Map = [0xF6, 0xA3, 0x5B, 0x9D, 0xE0, 0x95, 0x98, 0x68, 0x8C, 0x65, 0xBB, 0x76, 0x89, 0xD4, 0x09, 0xFD, 0xF3, 0x5C, 0x3C, 0x4C, 0x36, 0x8E, 0x4D, 0xC4, 0x80, 0x44, 0xD6, 0xA9, 0x01, 0x32, 0x77, 0x29, 0x90, 0xBC, 0xC0, 0xA8, 0xD8, 0xF9, 0xE1, 0x1D, 0xE4, 0x67, 0x7D, 0x2A, 0x2C, 0x59, 0x9E, 0x3D, 0x7A, 0x34, 0x11, 0x43, 0x74, 0xD1, 0x62, 0x60, 0x02, 0x4B, 0xAE, 0x99, 0x57, 0xC6, 0x73, 0xB0, 0x33, 0x18, 0x2B, 0xFE, 0xB9, 0x85, 0xB6, 0xD9, 0xDE, 0x7B, 0xCF, 0x4F, 0xB3, 0xD5, 0x08, 0x7C, 0x0A, 0x71, 0x12, 0x06, 0x37, 0xFF, 0x7F, 0xB7, 0x46, 0x42, 0x25, 0xC9, 0xD0, 0x50, 0x52, 0xCE, 0xBD, 0x6C, 0xE5, 0x6F, 0xA5, 0x15, 0xED, 0x64, 0xF0, 0x23, 0x35, 0xE7, 0x0C, 0x61, 0xA4, 0xD7, 0x51, 0x75, 0x9A, 0xF2, 0x1E, 0xEB, 0x58, 0xF1, 0x94, 0xC3, 0x2F, 0x56, 0xF7, 0xE6, 0x86, 0x47, 0xFB, 0x83, 0x5E, 0xCC, 0x21, 0x4A, 0x24, 0x07, 0x1C, 0x8A, 0x5A, 0x17, 0x1B, 0xDA, 0xEC, 0x38, 0x0E, 0x7E, 0xB4, 0x48, 0x88, 0xF4, 0xB8, 0x27, 0x91, 0x00, 0x13, 0x97, 0xBE, 0x53, 0xC2, 0xE8, 0xEA, 0x1A, 0xE9, 0x2D, 0x14, 0x0B, 0xBF, 0xB5, 0x40, 0x79, 0xD2, 0x3E, 0x19, 0x5D, 0xF8, 0x69, 0x39, 0x5F, 0xDB, 0xFA, 0xB2, 0x8B, 0x6E, 0xA2, 0xDF, 0x16, 0xE2, 0x63, 0xB1, 0x20, 0xCB, 0xBA, 0xEE, 0x8D, 0xAA, 0xC8, 0xC7, 0xC5, 0x05, 0x66, 0x6D, 0x3A, 0x45, 0x72, 0x0D, 0xCA, 0x84, 0x4E, 0xF5, 0x31, 0x6B, 0x92, 0xDC, 0xDD, 0x9C, 0x3F, 0x55, 0x96, 0xA1, 0x9F, 0xCD, 0x9B, 0xE3, 0xA0, 0xA7, 0xFC, 0xC1, 0x78, 0x10, 0x2E, 0x82, 0x8F, 0x30, 0x54, 0x04, 0xAC, 0x41, 0x93, 0xD3, 0x3B, 0xEF, 0x03, 0x81, 0x70, 0xA6, 0x1F, 0x22, 0x26, 0x28, 0x6A, 0xAB, 0x87, 0xAD, 0x49, 0x0F, 0xAF]
enc2 = [0x30, 0x04, 0x04, 0x03, 0x30, 0x63]

for i in range(6):
index = enc2Map.index(enc2[i])
print(chr(index ^ (i+131)), end='')
flag += chr(index ^ (i+131))

回去main函数分析:

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知道了是直接明文比对.

flag就出了.

ACTF{yOu0y*_knowo3_5mcsM<}