CVE-2021-3711
KrytyczneCVSS 9.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Bardzo wysokie ryzykoPercentyl 100 - wyżej niż 100% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
Błąd w implementacji deszyfrowania SM2 w OpenSSL powoduje, że pierwsze wywołanie EVP_PKEY_decrypt() może zwrócić zbyt mały rozmiar bufora, co przy drugim wywołaniu prowadzi do przepełnienia bufora o maksymalnie 62 bajty. Atakujący może wykorzystać to do zmiany danych lub spowodowania awarii aplikacji.
Ocena ryzyka
Przepełnienie bufora może umożliwić atakującemu modyfikację danych aplikacji lub jej awarię, co może prowadzić do naruszenia integralności systemu lub odmowy usługi.
Rekomendacja
Należy zaktualizować OpenSSL do wersji 1.1.1l lub nowszej, która zawiera poprawkę dla tej podatności.
Inne podatności w OpenSSL
Zobacz wszystkie- CVE-2016-8610Wysokie
W OpenSSL 0.9.8, 1.0.1, 1.0.2 do 1.0.2h oraz 1.1.0 znaleziono lukę typu denial of service, która dotyczy przetwarzania pakietów ALERT podczas nawiązywania połączenia TLS/SSL. Zdalny atakujący może wykorzystać tę lukę, aby spowodować nadmierne zużycie CPU przez serwer TLS/SSL, co uniemożliwi akceptowanie połączeń od innych klientów.
- CVE-2017-3731Wysokie
Podatność CVE-2017-3731 dotyczy serwerów i klientów SSL/TLS działających na 32-bitowych hostach, które mogą ulegać awarii w wyniku odczytu poza granicami pamięci spowodowanego przez skrócony pakiet. W przypadku OpenSSL 1.1.0, awaria może być wywołana przy użyciu algorytmu CHACHA20/POLY1305, a w OpenSSL 1.0.2 przy użyciu RC4-MD5.
- CVE-2017-3730Wysokie
W OpenSSL w wersji 1.1.0 przed 1.1.0d, złośliwy serwer może dostarczyć nieprawidłowe parametry dla wymiany kluczy DHE lub ECDHE, co może prowadzić do próby dereferencji wskaźnika NULL przez klienta, skutkując awarią klienta.
- CVE-2016-7054Wysokie
W OpenSSL w wersji 1.1.0 przed 1.1.0c, połączenia TLS korzystające z szyfrów *-CHACHA20-POLY1305 są podatne na atak DoS poprzez uszkodzenie większych ładunków. Może to prowadzić do awarii OpenSSL.
- CVE-2016-7052Wysokie
W OpenSSL 1.0.2i występuje podatność, która pozwala zdalnym atakującym na spowodowanie awarii aplikacji poprzez wywołanie operacji CRL, co prowadzi do dereferencji wskaźnika NULL.
- CVE-2016-6305Wysokie
Funkcja ssl3_read_bytes w OpenSSL 1.1.0 przed wersją 1.1.0a pozwala zdalnym atakującym na wywołanie odmowy usługi (nieskończona pętla) poprzez wywołanie rekordu o zerowej długości w wywołaniu SSL_peek.
- CVE-2016-6304Wysokie
W OpenSSL przed wersją 1.0.1u, 1.0.2 przed 1.0.2i oraz 1.1.0 przed 1.1.0a występują wielokrotne wycieki pamięci w pliku t1_lib.c. Umożliwia to zdalnym atakującym spowodowanie odmowy usługi poprzez dużą ilość rozszerzeń żądania statusu OCSP.
- CVE-2016-6302Wysokie
Funkcja tls_decrypt_ticket w OpenSSL przed wersją 1.1.0 nie uwzględnia rozmiaru HMAC podczas walidacji długości biletu, co umożliwia zdalnym atakującym spowodowanie odmowy usługi za pomocą zbyt krótkiego biletu.
- CVE-2016-2179Wysokie
Implementacja DTLS w OpenSSL przed wersją 1.1.0 nie ogranicza prawidłowo czasu życia wpisów w kolejce związanych z nieużywanymi wiadomościami przychodzącymi w złej kolejności. To pozwala zdalnym atakującym na wywołanie odmowy usługi (zużycie pamięci) poprzez utrzymywanie wielu stworzonych sesji DTLS jednocześnie.
- CVE-2016-2176Wysokie
Funkcja X509_NAME_oneline w OpenSSL przed wersją 1.0.1t oraz 1.0.2 przed wersją 1.0.2h umożliwia zdalnym atakującym uzyskanie wrażliwych informacji z pamięci stosu procesu lub spowodowanie odmowy usługi (przepełnienie bufora) poprzez spreparowane dane EBCDIC ASN.1.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In order to decrypt SM2 encrypted data an application is expected to call the API function EVP_PKEY_decrypt(). Typically an application will call this function twice. The first time, on entry, the "out" parameter can be NULL and, on exit, the "outlen" parameter is populated with the buffer size required to hold the decrypted plaintext. The application can then allocate a sufficiently sized buffer and call EVP_PKEY_decrypt() again, but this time passing a non-NULL value for the "out" parameter. A bug in the implementation of the SM2 decryption code means that the calculation of the buffer size required to hold the plaintext returned by the first call to EVP_PKEY_decrypt() can be smaller than the actual size required by the second call. This can lead to a buffer overflow when EVP_PKEY_decrypt() is called by the application a second time with a buffer that is too small. A malicious attacker who is able present SM2 content for decryption to an application could cause attacker chosen data to overflow the buffer by up to a maximum of 62 bytes altering the contents of other data held after the buffer, possibly changing application behaviour or causing the application to crash. The location of the buffer is application dependent but is typically heap allocated. Fixed in OpenSSL 1.1.1l (Affected 1.1.1-1.1.1k).
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

