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CVE-2023-34853 | Kitploit
Outils/GitHubGitHub/risuxx/cve-2023-34853
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GitHubrisuxx/cve-2023-34853

CVE-2023-34853

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il y a 3 ansPas encore vérifié

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CVE-2023-34853

Ce dépôt est utilisé pour divulguer certains détails sur CVE-2023-34853. La vulnérabilité apparaît dans la carte mère Supermicro X12DPG-QR 1.4b et sera corrigée dans la version 1.5. Dans le fichier SmcSecureErase (GUID : 2B7C2FD1-C1CF-AB1D-C3BB-D1D691FB131E) du firmware BIOS, il existe une vulnérabilité de débordement de pile à l'offset 0x2CC2. Le code supposé contenant la vulnérabilité est le suivant :

root@kitploit:~
char __fastcall sub_2C20(int *a1, unsigned __int64 a2) { char v4; // r12
  unsigned __int64 v6; // r15
  __int64 v7; // rbx
  unsigned __int64 v8; // rax
  char *v9; // rsi
  char *v10; // r13
  _WORD *v11; // rax
  char *v12; // rcx
  __int16 i; // dx
  __int64 v14; // rdx
  __int64 v15; // r8
  __int64 v16; // rdx
  __int64 v17; // r8
  __int16 *v18; // rcx
  _BYTE *v19; // rax
  __int64 v20; // rcx
  __int64 v21; // rax
  _BYTE *v22; // rax
  __int64 v23; // rcx
  __int64 v24; // rax
  __int64 v25; // rcx
  __int64 v26; // rdx
  unsigned __int8 v27; // cl
  unsigned __int64 v28; // r14
  unsigned __int8 v29; // r8
  __int64 v30; // rdx
  __int64 v31; // rax
  int v32; // edx
  __int64 v33; // rax
  char v34; // al
  _BYTE *v35; // [rsp+50h] [rbp-B0h] BYREF
  _BYTE *v36; // [rsp+58h] [rbp-A8h] BYREF
  _WORD *v37; // [rsp+60h] [rbp-A0h] BYREF
  __int64 v38; // [rsp+68h] [rbp-98h] BYREF
  __int64 v39[2]; // [rsp+70h] [rbp-90h] BYREF
  char v40[112]; // [rsp+80h] [rbp-80h] BYREF
  char v41[1680]; // [rsp+F0h] [rbp-10h] BYREF
  char v42[5376]; // [rsp+780h] [rbp+680h] BYREF
  char v44; // [rsp+1CA0h] [rbp+1BA0h]
  int v45; // [rsp+1CA8h] [rbp+1BA8h] BYREF
  v39[0] = 0i64;
  v44 = 0;
  v37 = 0i64;
  v4 = 0;
  if ( (*(__int64 (__fastcall **)(__int16 *, __int64 *, _QWORD, __int64 *,_QWORD))(gRT ->GetVariable))( aSmcsecurityera, &VendorGuid, 0i64, v39, 0i64) != 0x8000000000000005ui64 ) return 0;
  v6 = 0i64;
  v7 = (*(__int64 (__fastcall **)(__int16 *, __int64 *, _QWORD, __int64 *, char *))(gRT ->GetVariable))(aSmcsecurityera, &VendorGuid, 0i64, v39, v41); return v4; }

Si « SmcSecurityEraseSetupVar » est défini sur une chaîne longue, le premier appel à GetVariable modifiera v39 (DataSize) à la longueur de la chaîne. Ensuite, le second appel à GetVariable écrasera v41. Cela entraînera une attaque par débordement de tampon. Un attaquant disposant d'un accès privilégié local peut exploiter cette vulnérabilité pour élever ses privilèges de l'anneau 3 ou de l'anneau 0 (selon le système d'exploitation) vers une application UEFI DXE Runtime et exécuter du code arbitraire.

Enfin, un merci tout particulier au département sécurité de Supermicro pour son suivi continu.

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