Glitch points dump.
[goodfet] / client / goodfet.glitch
1 #!/usr/bin/env python
2
3 import sys,binascii,time,random;
4
5 sys.path.append('../../../trunk/client/')
6
7 from GoodFETAVR import GoodFETAVR;
8 from GoodFETGlitch import *;
9 from intelhex import IntelHex16bit, IntelHex;
10
11 import sqlite3;
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13
14 glitcher=GoodFETGlitch();
15
16 if(len(sys.argv)==1):
17     print "Usage: %s chip verb [objects]\n" % sys.argv[0];
18     print "%s avr learn" % sys.argv[0];
19     print "%s avr explore" % sys.argv[0];
20     print "%s avr graph" % sys.argv[0];
21     print "%s avr graphx11" % sys.argv[0];
22     print "%s avr points" % sys.argv[0];
23     print """
24 This populates a database, glitch.db, with a record of all attempted
25 glitches.  Graphs can then be generated from the results, allowing
26 results to be replicated on different hardware and models.  The general
27 sequence for a new chip is as follows.
28
29 On a sample chip for the same model as the target,
30 1) Run 'goodfet $chip learn' in order to learn the glitching voltages.
31 2) Run 'goodfet $chip crunch' in order to precompute glitching ranges.
32 3) Run 'goodfet $chip explore' to find a time at which to glitch.
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34 Then on a chip to be extracted,
35 3) Run 'goodfet $chip exploit' to exploit a chip and recover its firmware."""
36     sys.exit();
37
38
39 if(sys.argv[2]=="graphx11"):
40     glitcher.graphx11();
41     exit();
42 if(sys.argv[2]=="graph"):
43     glitcher.graph();
44     exit();
45 if(sys.argv[2]=="points"):
46     glitcher.points();
47     exit();
48
49 if(sys.argv[2]=="crunch"):
50     glitcher.crunch();
51     exit();
52
53 glitcher.setup(sys.argv[1]);
54
55 if(sys.argv[2]=="learn"):
56     glitcher.learn();
57 if(sys.argv[2]=="explore"):
58     glitcher.explore();
59 if(sys.argv[2]=="exploit"):
60     print "Coming soon.";
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