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Ces échanges, qui permettent au milieu extérieur d'interagir avec le programme en cours d'exécution et réciproquement, peuvent constituer autant de failles ou de fuites d'informations susceptibles d'être détournées pour perturber le fonctionnement du programme, le modifier ou encore accéder à des informations qui normalement n'auraient pas dû être accessibles.

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À cet égard, il doit être remarqué que l'écriture d'un programme informatique est généralement effectuée dans un langage de programmation évolué ou de haut niveau plus facilement lisible qu'un langage machine. Cette écriture en langage évolué constitue le code source qui fait ensuite l'objet d'une compilation au moyen d'un compilateur, c'est-à-dire d'un programme informatique transformant le code source en un code binaire exécutable.

Cette opération de compilation peut alors engendrer des failles dans le programme exécutable à l'insu même de la ou des personnes qui auront procédé à l'élaboration du code source. Cependant, les environnements numériques d'exécution ne sont pas toujours adaptés pour permettre un tel mode d'exécution.

De plus, le très grand nombre d'instructions exécutées rend impossible une telle exécution pas à pas dans un délai compatible avec les besoins de développement rapide. L'enregistrement du comportement d'exécution est ensuite rejoué dans un environnement d'analyse numérique virtuel.

Cela explique les nombreuses complications d'installation. Donc malheureusement, pour installer la toute dernière version du module PAR::Packerje vous conseille de le compiler vous-même. Installation du module PAR::Packer Afin de tester l'installation, nous allons suivre pas à pas les instructions et tester l'installation du module sur une machine Windows Vista sous ActivePerl 5. Sachez que vous pouvez faire les mêmes manipulations pour une version 5. Je dirais même qu'elle pourrait être utilisée pour StrawberryPerl.

Un tel mode d'analyse ne permet pas de détecter toutes les erreurs dans la mesure où c'est le comportement du programme qui est rejoué dans l'environnement numérique virtualisé d'analyse et que de ce fait l'exécution se à partir du binaire pp de fait limité par l'enregistrement initial. L'exécution numérique est notamment utilisée pour éliminer les branches d'exécution symbolique à priori impossible ou non atteignables et l'exécution symbolique est alors limitée aux seules hypothèses d'exécutions réalistes ou aux seules portions de programmes jugées critiques.

Un processeur virtuel est un processeur physique piloté par un hyperviseur tandis qu'un processeur émulé est un logiciel qui va effectuer dans un environnement logiciel les actions qu'aurait faites le processeur physique correspondant à partir du binaire pp un environnement physique. Un processeur numérique au sens de l'invention peut comprendre un ou plusieurs c urs ainsi qu'une ou plusieurs mémoires caches.

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L'exécution symbolique fait intervenir une transformation de chaque instruction en une formule théorique. A cet égard, il est possible de se reporter la liste de publications figurant à la fin de la description qui explicitent les principes de l'exécution symbolique. Un émulateur symbolique est adapté pour au moins interpréter et exécuter sous une forme symbolique une partie au moins des instructions du jeu d'instructions du processeur numérique émulé.

L'émulateur symbolique d'un processeur numérique est également appelé dans le contexte de la présente invention processeur symbolique, les deux expressions étant considérées comme équivalentes. Cet avantage est déterminant dans le cas d'une exécution émulation symbolique qui décuple les temps d'exécution par rapport à une exécution numérique.

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Par ailleurs, dans le cadre de l'exécution symbolique, les inventeurs ont eu le mérite de combiner l'exécution dans l'environnement numérique qui permet d'obtenir les états de départ ou initiaux pour chacune des portions à analyser avec une exécution en parallèle des environnements d'émulation d'analyse. Les données externes au couple processeur-mémoire provenant des périphériques qu'elles soient générées par un périphérique lui-même ou qu'elles proviennent d'événements extérieurs à l'environnement d'exécution numérique comme des trames réseau, des actions utilisateur, etc.

Elles permettent également de déclencher les événements dans l'environnement d'émulation d'analyse de manière similaire à ce qui s'était passé dans l'environnement numérique, il y a donc une synchronisation des événements dans les deux environnements.

En effet, une part importante du temps de traitement de l'analyse consiste en la reconstruction et l'archivage dans une base de données de chaque changement d'état des composants de l'ordinateur durant une exécution numérique. Cependant les informations calculées lors de l'analyse sont primordiales pour comprendre le investissement dargent à intérêt sur Internet du programme analysé et sont nécessaires aux algorithmes de haut niveau qui constituent la finalité de l'analyse.

L'utilisation en parallèle de processeurs symboliques proposée par l'invention permet de rendre industrialisable l'analyse symbolique qui ne l'était pas jusqu'alors, car les temps nécessaires aux analyses étaient rédhibitoires pour une utilisation effective en conditions opérationnelles.

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L'invention permet de réduire ce temps global d'analyse quasi linéairement selon à partir du binaire pp nombre de processeurs symboliques utilisés et en fonction des choix d'implémentation. De plus la parallelisation ou parallélisme selon l'art antérieur vise à effectuer des traitements dont les résultats ne sont pas connus a priori, en partant d'états qui dépendent des exécutions précédentes et qui concourent à un résultat commun. De plus le parallélisme ou parallelisation selon l'art antérieur ne peut être appliqué à tous les processus et notamment les processus récursifs alors que la parallelisation de l'exécution symbolique selon l'invention peut s'appliquer à tous les processus et type de traitement dans la mesure où chaque état de début d'une portion à analyser exécutée par un processeur symbolique est toujours connu et cela indépendamment des autres exécutions symboliques.

Cela est un avantage substantiel conféré par l'invention par rapport à partir du binaire pp propositions de l'art antérieur qui visaient toujours à limiter le champ de l'exécution symbolique pour réduire les temps de calcul alors que l'invention permet une analyse symbolique systématique sans biais.

Par ailleurs, le programme informatique est susceptible d'utiliser les résultats de ses propres traitements au cours de son exécution. En fonction de ces différents paramètres tant internes qu'externes l'exécution du programme informatique est susceptible d'atteindre un grand nombre de résultats parmi lesquels certains sont souhaités tandis que d'autres sont éventuellement indésirables et peuvent par ailleurs constituer des failles de sécurité pouvant affecter le programme en lui-même ou son environnement d'exécution numérique.

La compilation permet alors de transformer un code source en un programme exécutable.

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Pendant ou avant l'opération de compilation, il est effectué sur le code source un certain nombre de contrôles ou tests permettant d'éliminer certains risques de dysfonctionnement du programme informatique suite à de mauvaises méthodes de programmation ou à des erreurs de programmation.

Cependant, au terme de la compilation le programme ou code exécutable obtenu peut toujours renfermer des failles, des risques de dysfonctionnement qui n'auront pas été identifiés dans le cadre de la compilation. L'exécution symbolique consiste à interpréter chaque instruction binaire du programme exécutable sous une forme symbolique pour analyser cette exécution et identifier des erreurs ou des failles potentielles sans connaître a priori le code source à l'origine du programme exécutable à analyser.

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Dans une forme préférée mais non strictement nécessaire de réalisation, l'intégralité de l'exécution du programme divisée en portions qui sont toutes contrôlées. Ainsi, à partir d'un état initial donné et en fonction d'entrées déterminées et connues au cours de l'exécution du programme exécutable l'environnement d'exécution numérique passe par des états qui sont connus ou déterminables aboutissant éventuellement à un état final déterminé ou déterminable.

Au sens de l'invention, il convient d'entendre par programme exécutable le logiciel exécutable en lui-même complété par l'ensemble de ses dépendances, librairies, bibliothèques, programmes complémentaires, ainsi qu'éventuellement le système d'exploitation associé. L'environnement d'exécution numérique comprend notamment des pilotes ou drivers ainsi qu'un système d'exploitation invité I.

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Ce type d'environnement d'exécution numérique est généralement désigné sous la dénomination hyperviseur de type 2. Dans ce type d'environnement d'exécution numérique le programme exécutable à analyser n'a pas à être conçu pour la virtualisation cette dernière étant complètement transparente.

EMU émulateur de multiple plateformes dont x86, PPC, Sparc et bochs émulateur de plateforme x86 sans que cette liste ne soit ni limitative, ni exhaustive. Le système logiciel de contrôle est également adapté pour enregistrer de manière séquentielle les entrées à destination de l'environnement d'exécution numérique. Les entrées sont alors indexées temporellement ou en fonction du nombre d'instructions exécutées depuis le début de l'exécution du programme à analyser ou de la portion ou encore indexées en fonction du nombre de cycles d'horloge réalisés depuis le début de l'exécution du programme à analyser, depuis le début de la portion à analyser ou depuis la précédente entrée.

De manière générale, tous les éléments nécessaires à une émulation déterministe et fidèle à l'exécution numérique. Cet enregistrement est réalisé sous la forme d'un fichier d'état FS. Ensuite l'exécution de la première portion à analyser est assurée. Pendant cette exécution, les entrées sont enregistrées de manière séquentielle dans un fichier d'entrée FEi. I l doit être remarqué que les entrées comprennent aussi bien les entrées venant de l'extérieur de l'environnement d'exécution numérique que les entrées à destination à partir du binaire pp processeur numérique en provenance des autres composants, physiques ou comment gagner de largent sans donner dargent, de l'environnement d'exécution numérique en réponse aux flux de données ou ordres émis par le processeur numérique.

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Si cela est possible le processus d'exécution du programme exécutable à analyser n'est pas interrompu pour procéder à cet enregistrement. Le cas échéant s'il n'est pas possible de procéder à cet enregistrement de l'état de l'environnement de numérique d'exécution sans figer ou arrêter ladite exécution cette dernière est interrompue par le logiciel d'analyse pour ensuite être relancée et se poursuivre. Une fois l'enregistrement d'état réalisé le processus d'exécution du programme exécutable à analyser continue et il est procédé ainsi à chaque période d'exécution avec enregistrement des entrées FE, et de l'état FS, de l'environnement numérique d'exécution jusqu'à atteindre la fin de l'exécution du programme exécutable à analyser.

I l sera donc obtenu p fichiers ou systèmes de fichiers d'état FS, et p fichiers d'entrées FE. L'homme du métier y trouve toutes les informations qui lui sont nécessaires et il n'est pas besoin de les décrire plus avant.

Ensuite, le module d'architecture matérielle CAM lit les instructions de la portion à analyser Pi de manière que le processeur symbolique PS les émule.

Le connecteur d'architecture matérielle CAM lit également le fichier d'entrées FE, correspondant de manière à utiliser les valeurs d'entrée au fur et à mesure de l'exécution symbolique de la portion à analyser. Ainsi, au sens de l'invention, par analyse il convient d'entendre à la fois la à partir du binaire pp de bugs et de failles mais également une analyse de différents aspects de l'exécution de manière à fournir, par exemple mais non exclusivement, une analyse des flux d'informations data-taintingrecherche d'inter- blocages entre processus, de conflits d'accès à des mémoires partagées, l'identification d'algorithmes par exemple de chiffrementaide à la compréhension de code qu'il soit obscurcis ou nonou des données d'information statistique, comme par exemple mais non exclusivement, le nombre de sauts, la liste des accès à des périphériques ou des informations de consommation de ressources énergie, temps, composants électroniques par exemple un module radioetc.

Cette liste est donnée à titre indicatif et n'est ni exhaustive, ni limitative.

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L'environnement d'exécution d'analyse EEA est alors adapté pour fournir tout ou partie de ces éléments en tant que de besoin.