it-swarm-ru.tech

Как мне прочитать из / proc / $ pid / mem под Linux?

Linux proc(5) man page говорит мне, что /proc/$pid/mem "Может использоваться для доступа к страницам памяти процесса". Но простая попытка использовать это только дает мне

$ cat /proc/$$/mem /proc/self/mem
cat: /proc/3065/mem: No such process
cat: /proc/self/mem: Input/output error

Почему cat не может печатать собственную память (/proc/self/mem)? И что это за странная ошибка "нет такого процесса", когда я пытаюсь распечатать память оболочки (/proc/$$/mem, очевидно, процесс существует)? Как я могу читать из /proc/$pid/mem, тогда?

144
Gilles 'SO- stop being evil'

_/proc/$pid/maps_

_/proc/$pid/mem_ показывает содержимое памяти $ pid, отображенной так же, как и в процессе, т. Е. Байт со смещением x в псевдо- Файл совпадает с байтом по адресу x в процессе. Если адрес в процессе не сопоставлен, чтение из соответствующего смещения в файле возвращает EIO (Ошибка ввода/вывода). Например, поскольку первая страница в процессе никогда не отображается (так что разыменование указателя NULL завершается с ошибкой, а не непреднамеренно обращается к фактической памяти), чтение первого байта _/proc/$pid/mem_ всегда дает I/О ошибка.

Чтобы узнать, какие части памяти процесса сопоставлены, нужно прочитать _/proc/$pid/maps_. Этот файл содержит одну строку для каждой отображаемой области, выглядит так:

_08048000-08054000 r-xp 00000000 08:01 828061     /bin/cat
08c9b000-08cbc000 rw-p 00000000 00:00 0          [heap]
_

Первые два числа являются границами области (адреса первого байта и байта после последнего в гекса). В следующем столбце содержатся разрешения, затем есть некоторая информация о файле (смещение, устройство, индекс и имя), если это сопоставление файла. Смотрите proc(5) справочную страницу или Понимание Linux/proc/id/maps для получения дополнительной информации.

Вот сценарий проверки концепции, который выгружает содержимое своей собственной памяти.

_#! /usr/bin/env python
import re
maps_file = open("/proc/self/maps", 'r')
mem_file = open("/proc/self/mem", 'r', 0)
for line in maps_file.readlines():  # for each mapped region
    m = re.match(r'([0-9A-Fa-f]+)-([0-9A-Fa-f]+) ([-r])', line)
    if m.group(3) == 'r':  # if this is a readable region
        start = int(m.group(1), 16)
        end = int(m.group(2), 16)
        mem_file.seek(start)  # seek to region start
        chunk = mem_file.read(end - start)  # read region contents
        print chunk,  # dump contents to standard output
maps_file.close()
mem_file.close()
_

_/proc/$pid/mem_

Если вы попытаетесь прочитать псевдофайл mem другого процесса, это не сработает: вы получите ошибку ESRCH (Нет такого процесса).

Разрешения на _/proc/$pid/mem_ (_r--------_) более либеральны, чем должно быть. Например, вы не должны иметь возможность читать память процесса setuid. Кроме того, попытка чтения памяти процесса во время его изменения может дать читателю непоследовательное представление о памяти, и, что еще хуже, были условия гонки, которые могли отследить более старые версии ядра Linux (согласно этот lkml) нить , хотя я не знаю деталей). Поэтому необходимы дополнительные проверки:

  • Процесс, который хочет прочитать из _/proc/$pid/mem_, должен присоединиться к процессу, используя ptrace с флагом _PTRACE_ATTACH_. Это то, что делают отладчики, когда начинают отлаживать процесс; это также то, что strace делает с системными вызовами процесса. Как только читатель закончит чтение из _/proc/$pid/mem_, он должен отключиться, вызвав ptrace с флагом _PTRACE_DETACH_.
  • Наблюдаемый процесс не должен быть запущен. Обычно вызов ptrace(PTRACE_ATTACH, …) останавливает целевой процесс (он отправляет сигнал STOP), но есть условие гонки (доставка сигнала асинхронная), поэтому трассировщик должен вызвать wait (как описано в ptrace(2) ).

Процесс, выполняющийся от имени пользователя root, может читать память любого процесса без необходимости вызывать ptrace, но наблюдаемый процесс должен быть остановлен, иначе чтение все равно вернет ESRCH.

В исходном коде ядра Linux код, предоставляющий записи для процесса в _/proc_, находится в _fs/proc/base.c_ , а функция для чтения из _/proc/$pid/mem_ - _mem_read_ . Дополнительная проверка выполняется с помощью _check_mem_permission_ .

Вот некоторый пример кода C для присоединения к процессу и чтения фрагмента его файла mem (проверка ошибок опущена):

_sprintf(mem_file_name, "/proc/%d/mem", pid);
mem_fd = open(mem_file_name, O_RDONLY);
ptrace(PTRACE_ATTACH, pid, NULL, NULL);
waitpid(pid, NULL, 0);
lseek(mem_fd, offset, SEEK_SET);
read(mem_fd, buf, _SC_PAGE_SIZE);
ptrace(PTRACE_DETACH, pid, NULL, NULL);
_

Я уже опубликовал сценарий проверки концепции для сброса _/proc/$pid/mem_ в другом потоке .

146
Gilles 'SO- stop being evil'

Эта команда (из gdb) надежно выгружает память:

gcore pid

Дампы могут быть большими, используйте -o outfile если в вашем текущем каталоге недостаточно места.

28
Tobu

Когда вы выполняете cat /proc/$$/mem переменная $$ оценивается с помощью bash, который вставляет свой собственный pid. Затем он выполняет cat с другим pid. В итоге cat пытается прочитать память bash, его родительского процесса. Поскольку непривилегированные процессы могут только читать свое собственное пространство памяти, ядру это запрещается.

Вот пример:

$ echo $$
17823

Обратите внимание, что $$ оценивается как 17823. Посмотрим, что это за процесс.

$ ps -ef | awk '{if ($2 == "17823") print}'
bahamat  17823 17822  0 13:51 pts/0    00:00:00 -bash

Это мой нынешний Shell.

$ cat /proc/$$/mem
cat: /proc/17823/mem: No such process

Снова здесь $$ оценивает 17823, что является моей Shell. cat не может прочитать объем памяти моей оболочки.

12
bahamat

Вот небольшая программа, которую я написал на C:

Применение:

memdump <pid>
memdump <pid> <ip-address> <port>

Программа использует/proc/$ pid/maps, чтобы найти все отображенные области памяти процесса, а затем прочитать эти области из/proc/$ pid/mem, по одной странице за раз. эти страницы записываются на стандартный вывод или IP-адрес и TCP порт, который вы указали).

Код (протестирован на Android, требуются права суперпользователя):

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits.h>
#include <sys/ptrace.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>

void dump_memory_region(FILE* pMemFile, unsigned long start_address, long length, int serverSocket)
{
    unsigned long address;
    int pageLength = 4096;
    unsigned char page[pageLength];
    fseeko(pMemFile, start_address, SEEK_SET);

    for (address=start_address; address < start_address + length; address += pageLength)
    {
        fread(&page, 1, pageLength, pMemFile);
        if (serverSocket == -1)
        {
            // write to stdout
            fwrite(&page, 1, pageLength, stdout);
        }
        else
        {
            send(serverSocket, &page, pageLength, 0);
        }
    }
}

int main(int argc, char **argv) {

    if (argc == 2 || argc == 4)
    {
        int pid = atoi(argv[1]);
        long ptraceResult = ptrace(PTRACE_ATTACH, pid, NULL, NULL);
        if (ptraceResult < 0)
        {
            printf("Unable to attach to the pid specified\n");
            return;
        }
        wait(NULL);

        char mapsFilename[1024];
        sprintf(mapsFilename, "/proc/%s/maps", argv[1]);
        FILE* pMapsFile = fopen(mapsFilename, "r");
        char memFilename[1024];
        sprintf(memFilename, "/proc/%s/mem", argv[1]);
        FILE* pMemFile = fopen(memFilename, "r");
        int serverSocket = -1;
        if (argc == 4)
        {   
            unsigned int port;
            int count = sscanf(argv[3], "%d", &port);
            if (count == 0)
            {
                printf("Invalid port specified\n");
                return;
            }
            serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
            if (serverSocket == -1)
            {
                printf("Could not create socket\n");
                return;
            }
            struct sockaddr_in serverSocketAddress;
            serverSocketAddress.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[2]);
            serverSocketAddress.sin_family = AF_INET;
            serverSocketAddress.sin_port = htons(port);
            if (connect(serverSocket, (struct sockaddr *) &serverSocketAddress, sizeof(serverSocketAddress)) < 0)
            {
                printf("Could not connect to server\n");
                return;
            }
        }
        char line[256];
        while (fgets(line, 256, pMapsFile) != NULL)
        {
            unsigned long start_address;
            unsigned long end_address;
            sscanf(line, "%08lx-%08lx\n", &start_address, &end_address);
            dump_memory_region(pMemFile, start_address, end_address - start_address, serverSocket);
        }
        fclose(pMapsFile);
        fclose(pMemFile);
        if (serverSocket != -1)
        {
            close(serverSocket);
        }

        ptrace(PTRACE_CONT, pid, NULL, NULL);
        ptrace(PTRACE_DETACH, pid, NULL, NULL);
    }
    else
    {
        printf("%s <pid>\n", argv[0]);
        printf("%s <pid> <ip-address> <port>\n", argv[0]);
        exit(0);
    }
}
8
Tal Aloni