linux下64位汇编的系统调用(1)

简介:

现在基本上系统都是64位了,而64位系统下的汇编和32位有了较大的变化,无论是系统调用的接口还是C标准库的接口都和32位汇编有所不同;下面简单谈一下在64位linux下如何利用汇编直接调用系统调用。

需要准备的有:

1.一台linux机器:我的系统是ubuntu 14.10 x64版;
2.还要一个汇编器;我没有使用gas,而是使用了跨平台的nasm;
3.一个调试器;这里选择的不多,要不就是gdb,要不就是lldb,不过这里选择前者。
4.一个编辑器,linux下有很多优秀的语法编辑器,这里用的是sublime,不过可选的还有很多,比如geany,scite,atom等等,大家可以自便。
5.最好还要一个C的编译环境,这样方便参考;linux下可选的貌似也不少我常用的有code::blocks和codelite,这里选择后者:一方面其动态调试的汇编支持还不赖,另一方面其本身版本迭代比较快,至少比codeblocks要快得多。
6.还有神马!?如果可以搞到的话,ida pro也有linux版本哦!其静态调试的功能那是超级优秀啊!正版价高达几百美刀啊!不过网上可以觅到xx版本的,不过ida一贯的做法是将32和64位反汇编器分开啊,貌似64位的xx版逆向器比较难搞到。

下面讲一下linux汇编中基本的尝试新问题,首先linux下32位和64位的syscall table调用号是完全不同的,对于本猫的系统来说调用号文件可以用:

locate unistd_32
//或者
locate unistd_64

命令快速定位,如果系统曾安装过多个内核版本,则可能会找到多个文件,选择当前系统内核版本的就可以了。比如我的32位syscall table文件路径和前几个调用号如下:

head -n10 /usr/src/linux-headers-3.16.0-33-generic/arch/x86/include/generated/uapi/asm/unistd_32.h
#ifndef _ASM_X86_UNISTD_32_H
#define _ASM_X86_UNISTD_32_H 1

#define __NR_restart_syscall 0
#define __NR_exit 1
#define __NR_fork 2
#define __NR_read 3
#define __NR_write 4
#define __NR_open 5
#define __NR_close 6

而对应的64位syscall内容如下:

head -n20 /usr/include/x86_64-linux-gnu/asm/unistd_64.h
#ifndef _ASM_X86_UNISTD_64_H
#define _ASM_X86_UNISTD_64_H 1

#define __NR_read 0
#define __NR_write 1
#define __NR_open 2
#define __NR_close 3
#define __NR_stat 4
#define __NR_fstat 5
#define __NR_lstat 6
#define __NR_poll 7
#define __NR_lseek 8
#define __NR_mmap 9
#define __NR_mprotect 10
#define __NR_munmap 11
#define __NR_brk 12
#define __NR_rt_sigaction 13
#define __NR_rt_sigprocmask 14
#define __NR_rt_sigreturn 15
#define __NR_ioctl 16

注意32位中wrtie调用号是4,而64位下是1,这个千万别搞错了,否则自然一塌糊涂。

相关文章
|
1月前
|
存储 网络协议 Linux
【Linux】进程IO|系统调用|open|write|文件描述符fd|封装|理解一切皆文件
本文详细介绍了Linux中的进程IO与系统调用,包括 `open`、`write`、`read`和 `close`函数及其用法,解释了文件描述符(fd)的概念,并深入探讨了Linux中的“一切皆文件”思想。这种设计极大地简化了系统编程,使得处理不同类型的IO设备变得更加一致和简单。通过本文的学习,您应该能够更好地理解和应用Linux中的进程IO操作,提高系统编程的效率和能力。
82 34
|
5月前
|
网络协议 Linux 调度
深入探索Linux操作系统的心脏:内核与系统调用####
本文旨在揭开Linux操作系统中最为核心的部分——内核与系统调用的神秘面纱,通过生动形象的语言和比喻,让读者仿佛踏上了一段奇妙的旅程,从宏观到微观,逐步深入了解这两个关键组件如何协同工作,支撑起整个操作系统的运行。不同于传统的技术解析,本文将以故事化的方式,带领读者领略Linux内核的精妙设计与系统调用的魅力所在,即便是对技术细节不甚了解的读者也能轻松享受这次知识之旅。 ####
|
5月前
|
缓存 算法 安全
深入理解Linux操作系统的心脏:内核与系统调用####
【10月更文挑战第20天】 本文将带你探索Linux操作系统的核心——其强大的内核和高效的系统调用机制。通过深入浅出的解释,我们将揭示这些技术是如何协同工作以支撑起整个系统的运行,同时也会触及一些常见的误解和背后的哲学思想。无论你是开发者、系统管理员还是普通用户,了解这些基础知识都将有助于你更好地利用Linux的强大功能。 ####
74 1
|
7月前
|
项目管理 敏捷开发 开发框架
敏捷与瀑布的对决:解析Xamarin项目管理中如何运用敏捷方法提升开发效率并应对市场变化
【8月更文挑战第31天】在数字化时代,项目管理对软件开发至关重要,尤其是在跨平台框架 Xamarin 中。本文《Xamarin 项目管理:敏捷方法的应用》通过对比传统瀑布方法与敏捷方法,揭示敏捷在 Xamarin 项目中的优势。瀑布方法按线性顺序推进,适用于需求固定的小型项目;而敏捷方法如 Scrum 则强调迭代和增量开发,更适合需求多变、竞争激烈的环境。通过详细分析两种方法在 Xamarin 项目中的实际应用,本文展示了敏捷方法如何提高灵活性、适应性和开发效率,使其成为 Xamarin 项目成功的利器。
81 1
|
7月前
|
Linux
揭秘Linux心脏:那些让你的编程事半功倍的主要系统调用
【8月更文挑战第31天】Linux中的系统调用是操作系统提供给应用程序的接口,用于请求内核服务,如文件操作、进程控制等。本文列举了22种主要系统调用,包括fork()、exec()、exit()、wait()、open()、close()、read()、write()等,并通过示例代码展示了如何使用fork()创建新进程及使用open()、write()、close()操作文件。这些系统调用是Linux中最基本的接口,帮助应用程序与内核交互。
90 1
|
7月前
|
C语言
Linux0.11 系统调用进程创建与执行(九)(下)
Linux0.11 系统调用进程创建与执行(九)
67 1
|
7月前
|
存储 Linux 索引
Linux0.11 系统调用进程创建与执行(九)(上)
Linux0.11 系统调用进程创建与执行(九)
112 1
|
7月前
|
安全 Linux 程序员
在Linux中,系统调用是什么?
在Linux中,系统调用是什么?
|
7月前
|
安全 Linux 程序员
在Linux中,什么是系统调用?举例说明其作用是什么?
在Linux中,什么是系统调用?举例说明其作用是什么?
|
7月前
|
存储 Linux API
Linux源码阅读笔记08-进程调度API系统调用案例分析
Linux源码阅读笔记08-进程调度API系统调用案例分析