找回密码
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~这个CRACKME怎么破解啊~求助~

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发表于 2010-2-6 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 打个大西瓜 于 2010-2-6 21:27 编辑

高手帮帮忙吧~ 一直没搞定~
那个挑战版发不了贴~
各位高手也可以作为挑战试一下哈
help.rar (25.63 KB, 下载次数: 397)
发表于 2010-2-6 20:06 | 显示全部楼层
算法部分代码如下,很好理解,看我后面的注释:

  004010CE . 33FF xor edi,edi ; edi清零

  004010D0 . B9 08000000 mov ecx,8 ; 下面的循环次数为8次(估计密码是8位)

  004010D5 . BE 44304000 mov esi,echap511.00403044 ; 取密码到esi

  004010DA > 8036 32 /xor byte ptr ds:[esi],32 ; 每个字母都和32xor

  004010DD . 46 inc esi

  004010DE .^ E2 FA \loopd short echap511.004010DA

  004010E0 . BE 44304000 mov esi,echap511.00403044;变换后的密码的地址给esi

  004010E5 . B9 04000000 mov ecx,4 ; ecx=4 这里就是说,下面循环4次

  004010EA > 8A06 /mov al,byte ptr ds:[esi] ; 取第一位

  004010EC . 8A5E 01 mov bl,byte ptr ds:[esi+1] ; 取第二位

  004010EF . 32C3 xor al,bl ; al=al^bl

  004010F1 . 8887 4C304000 mov byte ptr ds:[edi+40304C],al;因为前面edi已经清零了(看第一行)。所以第一次循环时这里就是取地址40304c

  004010F7 . 83C6 02 add esi,2 ; 地址跳两位

  004010FA . 47 inc edi ; edi++

  004010FB .^ E2 ED \loopd short echap511.004010EA

  004010FD . BE 4C304000 mov esi,echap511.0040304C;计算后把地址给esi.其实40304c在内存里面,就在前面8位密码后面

  00401102 . 8A06 mov al,byte ptr ds:[esi] ; 在4个计算结果中,取第一位给al

  00401104 . 8A5E 01 mov bl,byte ptr ds:[esi+1] ; 取第二位给bl

  00401107 . 32C3 xor al,bl ; al=al^bl

  00401109 . 8A5E 02 mov bl,byte ptr ds:[esi+2] ; 第三位->bl

  0040110C . 8A4E 03 mov cl,byte ptr ds:[esi+3] ; 第四位->cl

  0040110F . 32D9 xor bl,cl ; bl=bl^cl

  00401111 . 32C3 xor al,bl ; 两个xor后的结果再xor给al

  00401113 . B9 08000000 mov ecx,8 ; ecx=8,就是下面循环8次

  00401118 . BE 44304000 mov esi,echap511.00403044;esi其实就是第一次变换后的密码的开始地址

  0040111D > 3006 /xor byte ptr ds:[esi],al ; 把密码的每一位都和alxor

  0040111F . 46 inc esi

  00401120 .^ E2 FB \loopd short echap511.0040111D

  00401122 . B9 08000000 mov ecx,8 ; 现在得到了新的密码

  00401127 . BE 44304000 mov esi,echap511.00403044 ; esi=密码开始地址

  0040112C . BF 08304000 mov edi,echap511.00403008;edi,这个地址403008的内容是怎么得到的?

  (OD中搜索所有常量403008(也可以设内存写入断点)会发现没有其他语句修改这段内存,而且这些数值从一开始就没有变化,估计这些是程序设计好的8个字符,而不是计算出来的,应该是用来做比较的字符常量)

  00401131 > 8A06 /mov al,byte ptr ds:[esi];把两段字符串(8个字符)做比较,不相等就完蛋

  00401133 . 3A07 cmp al,byte ptr ds:[edi]

  00401135 . 75 1D jnz short echap511.00401154

  00401137 . 46 inc esi

  00401138 . 47 inc edi

  00401139 .^ E2 F6 \loopd short echap511.00401131

  OD内存窗口里看到,地址403008处的8个字符的16进制分别为:

  71 18 59 1B 79 42 45 4C

  分析和总结:

  首先,密码必须8位。然后进行密码验证。

  密码验证算法:

  1。先把密码的8个数分别和32 xor

  2。然后两个两个的取,每两个数都xor一下,这样就得到了4个数

  3。把上面计算出的4个数分成前后两组。每组的两个数都xor,又得到两个数

  4。再把这两个数xor给al

  5。我们下面就要使用al了。先把前面变换后的密码(即经过第1步运算后的密码)每位都和al xor.然后把结果和 71 18591B 79 42 45 4C这8个数比较。不等就game over!

  下面才是本文的关键所在,请大家仔细看好了,认真理解!

  上面5个步骤地代数表示形式为:

  假设输入的原密码为: c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8

  第一步:

  Ci=ci^32 i=1..8

  第二步:

  A1=C1^C2

  A2=C3^C4

  A3=C5^C6

  A4=C7^C8

  第三步:

  B1=A1^A2=C1^C2^C3^C4

  B2=A3^A4=C5^C6^C7^C8

  第四步:

  al = B1^B2 = C1^C2^C3^C4^C5^C6^C7^C8=(c1^32)^(c2^32)^....^(c8^32) = c1^c2^c3^c4^c5^c6^c7^c8

  即al = C1^C2^C3^C4^C5^C6^C7^C8 = c1^c2^c3^c4^c5^c6^c7^c8

  上式表明,原密码所有位数xor的值 = 变换后的密码所有位数xor的值 = al的值

  第五步:

  C1^al=71

  C2^al=18

  C3^al=59

  C4^al=1B

  C5^al=79

  C6^al=42

  C7^al=45

  C8^al=4C

  我们看到,如果我们把第5步中得到的8个等式xor,即(C1^al)^(C2^al)^...^(C8^al)=C1^C2^C3^C4^C5^C6^C7^C8 = 71^18^59^1B^79^42^45^4C = 19 这是一个常数

  结合第四步的结果,我们有如下结论:

  al = C1^C2^C3^C4^C5^C6^C7^C8 = c1^c2^c3^c4^c5^c6^c7^c8=71^18^59^1B^79^42^45^4C = 19

  这是多么美妙的式子啊!!!

  请大家注意了,我们回头再来看看我们的问题。

  我们的问题是找注册码,即:求解所有的ci,i=1..8

  如果我们可以求解出Ci,i=1..8,那么就等同于求解出了ci,因为ci = Ci^32

  也就是说,我们需要求解第5步所给出的方程组。

  到这里,解密的问题完全变成一个数学问题了。

  我们仔细观察一下会发现, 这个方程组中有8个方程和8个未知数。

  且这8个方程是彼此线性无关的。

  也就是说,如果存在解。那么解就是唯一的。

  这样,我们就从理论上证明了解的唯一性了!^_^

  下面的问题就是,怎么求解方程组呢?

  方法很多!

  首先,让我们用第一个等式分别和其他七个等式xor. 我们可以得到:

  (C1^al)^(C2^al) = C1^C2 = c1^32^c2^32 = c1^c2 = 71^18

  即 c1^c2 = 71^18

  依此类推

  c1^c3=71^59

  ...........

  c1^c8=71^4C

  注意:上面有七个方程。而且形式已经非常简单了。

  我们看到,只要我们给定任意一个c1则分别可以唯一的计算出c2,c3,...c8来, 因为我们有如下变换:

  c2=71^18^c1

  c3=71^59^c1

  ...........

  c8=71^4C^c1

  也就是说,我们只要确定c1的值,就能通过上面的7个方程唯一的计算出c2,...,c8的值。

  问题一:我们可以随便取c1吗?

  答案很明显是不可以。因为我们已经从理论上证明了解的唯一性了。

  问题二:那么,如何计算c1呢?

  我们来看,

  al = c1^c2^c3^c4^c5^c6^c7^c8 = 19 这一点我们已经证明了。

  所以说al=19是个常数,确定无疑。

  那么,根据第5步中的第一个方程C1^al=71 我们可以得到。

  C1^al = c1^32^al = c1^32^19 = 71

  注意到了吗?这里只有一个未知数c1。

  所以,我们可以唯一的计算出c1 = 71^32^19 = 5A = "Z"

  这样c1的值也被确定了。

  总结注册码算法如下:

  算法一:

  c1 = 71^32^19 = 5A

  c2=71^18^c1

  c3=71^59^c1

  c4=71^1B^c1

  c5=71^79^c1

  c6=71^42^c1

  c7=71^45^c1

  c8=71^4C^c1

  通过数学的分析和变换,我们看到算法大大的被简化了。

  而且,此问题有且只有一个解: Z3r0Ring

  其实,本问题还有更直接、更简单的解法。^_^

  我上面介绍的是先找到c1和c2,...,c8的关系,然后通过变换求解出c1,就可以依次计算出c2,...,c8的数值。

  这是求解方程组的一种常用的思路。

  然而,对于这个问题,其实完全不用这么做。

  明眼的人可能已经注意到了我前面的提示以及如何计算c1的过程了。

  事实上,我们完全可以用同样的方法,直接计算出c2,...,c8来。

  我们有算法二:

  C2^al=18 => c2^32^al = c2^32^19 = 18 => c2 = 18^32^19

  即 c2 = 18^32^19 = "3"

  同理

  c3 = 59^32^19 = "r"

  c4 = 1B^32^19 = "0"

  c5 = 79^32^19 = "R"

  c6 = 42^32^19 = "i"

  c7 = 45^32^19 = "n"

  c8 = 4C^32^19 = "g"

  这算法够直白了!直接计算,已经化简到不能再简单了吧!

  因为算法已经被简化到了极限,所以第二个算法的注册机就不写了。

  贴一个第一种算法的注册机好了, C代码如下:

  #include

  void main()

  char c[8],al,b[8]=0x71,0x18,0x59,0x1B,0x79,0x42,0x45,0x4C;

  al=b[0];

  for(int i=1;i<=7;i++)al=al^b[i];//或者直接写al=0x19就可以了,可以省略计算al的运算

  c[0]=b[0]^0x32^al; //计算c0

  for(i=1;i<=7;i++)

  c[i]=b[0]^b[i]^c[0]; //分别计算c1...c7

  c[8]="\0";

  printf("注册码: %s\n",c); //输出结果
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 楼主| 发表于 2010-2-6 21:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 打个大西瓜 于 2010-2-6 21:20 编辑

~~~~~~~~~~~~
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 楼主| 发表于 2010-2-6 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 打个大西瓜 于 2010-2-6 21:18 编辑

二楼发的是什么?不知从哪抄的一段 和我发的没关系哦
如果自己不懂不要乱回哦~
我想知道怎么把这个壳脱掉再分析的
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