CVE-2026-43009
WysokieCVSS 7.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 3 - wyżej niż 3% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux wykryto podatność w weryfikatorze BPF, związaną z nieprawidłowym przycinaniem ścieżek podczas śledzenia precyzji dla atomowych operacji pobierania (BPF_ATOMIC z BPF_FETCH). Logika cofania się nie uwzględniała, że rejestr źródłowy jest jednocześnie rejestrem docelowym, co prowadziło do nieoznaczenia precyzji na stosie. W efekcie weryfikator mógł błędnie uznać dwa różne stany za równoważne i przyciąć jedną z gałęzi, co może prowadzić do niebezpiecznych optymalizacji.
Ocena ryzyka
Ryzyko polega na tym, że nieprawidłowe przycinanie ścieżek w weryfikatorze BPF może umożliwić wykonanie niebezpiecznych programów BPF, które w rzeczywistości nie przeszłyby weryfikacji. Może to prowadzić do eskalacji uprawnień lub naruszenia integralności pamięci w środowiskach, gdzie BPF jest używany (np. kontenery, systemy z eBPF).
Rekomendacja
Zaleca się natychmiastowe zaktualizowanie jądra Linux do wersji zawierającej poprawkę (commit rozwiązujący ten problem). Należy również monitorować biuletyny bezpieczeństwa dystrybucji i zastosować backport poprawki, jeśli nie jest jeszcze dostępna w używanej wersji jądra.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- CVE-2026-98164Nieznane
W jądrze Linux, w KVM x86/mmu, funkcja kvm_gfn_is_write_tracked() sprawdza tylko dostarczony memslot, ale śledzenie zapisów jest per-przestrzeń adresowa, a strony cienia są współdzielone między przestrzeniami adresowymi. Z SMM, GFN może być śledzony w jednej przestrzeni adresowej, a w drugiej wyglądać na nieśledzony. Poprawka sprawdza najpierw dostarczony slot, a następnie slot dla drugiej przestrzeni adresowej, co zapobiega oznaczaniu górnych stron cienia jako niesynchronizowanych i wyzwalaniu BUG w pte_list_remove().
- CVE-2026-98048Nieznane
W jądrze Linux w podsystemie BPF funkcja mark_fastcall_pattern_for_call() musi zapewnić, że dopasowana sekwencja instrukcji "spill; call; fill" nie jest przerwana przez skok. W przeciwnym razie przepisanie zastosowane przez bpf_remove_fastcall_spills_fills() jest niepoprawne. Poprawka rejestruje instrukcje będące celami skoków w insn_aux_data[*].jump_target i używa tej flagi do zatrzymania rozwijania wzorca.
- CVE-2026-98047Nieznane
W jądrze Linux w podsystemie BPF funkcja in_rbtree_lock_required_cb() sprawdza tylko najgłębszą ramkę weryfikatora, przez co ograniczenia callbacku rbtree znikają w zagnieżdżonej ramce wywołania statycznego podprogramu. Podprogram może odblokować drzewo, usunąć i zwolnić porównywany węzeł, a następnie ponownie zablokować, co prowadzi do wstawienia zwolnionej pamięci do drzewa.
- CVE-2026-98046Nieznane
W jądrze Linux w podsystemie BPF funkcja bpf_btf_find_by_name_kind() zwraca nowy deskryptor pliku obiektu BTF przez __btf_new_fd(), co prowadzi do anon_inode_getfd(), która może spać podczas alokacji lub rozszerzania tablicy deskryptorów. Prototyp helpera nie ustawia might_sleep, więc weryfikator zezwala na jego użycie w kontekstach nieuśpialnych, takich jak callbacki timerów BPF.
- CVE-2026-98045Nieznane
W jądrze Linux podatność w weryfikatorze BPF dotyczy helperów stosu, które mogą blokować na odczytach systemu plików (np. przy rozwiązywaniu build ID), ale nie były oznaczone jako uśpialne. Weryfikator mógł zezwolić na ich wywołanie z regionów nieuśpialnych, takich jak sekcje RCU czy z wyłączonym wywłaszczaniem.
- CVE-2026-98044Nieznane
W jądrze Linux weryfikator BPF błędnie obsługiwał przestarzałe instrukcje ładowania pakietów (BPF_LD_ABS/BPF_LD_IND) wywoływane z callbacków, co prowadziło do błędu weryfikatora i ostrzeżenia oraz błędu -EFAULT przy BPF_PROG_LOAD. Uprawniony ładowacz programów mógł wywołać ten problem.
- CVE-2026-98043Nieznane
W jądrze Linux weryfikator BPF błędnie wnioskował, że wskaźnik z nieograniczonym przesunięciem jest nie-NULL, opierając się tylko na typie. W wyniku tego program BPF mógł przejść weryfikację, a w czasie działania nastąpiło wyłuskanie wskaźnika NULL.
- CVE-2026-98042Nieznane
W jądrze Linux weryfikator BPF mógł przywrócić identyfikator skalara usunięty przez collect_linked_regs(), ponieważ kopie porównywanych rejestrów były wykonywane przed zebraniem powiązanych rejestrów. Mogło to prowadzić do niespójności zakresów i propagacji precyzji.
- CVE-2026-98041Wysokie
W jądrze Linux weryfikator BPF błędnie przewidywał wynik porównania wskaźnika z zerem w instrukcjach JMP32, nie odróżniając porównań BPF_JMP od BPF_JMP32. Prowadziło to do nieprawidłowego wnioskowania o zawsze wykonanym skoku.
- CVE-2026-98040Nieznane
W jądrze Linux weryfikator BPF nie oznaczał rejestru zerowego jako precyzyjnego przy sprawdzaniu NULL w formie porównania rejestrów. W rezultacie jedna ze ścieżek była przycinana, a program mógł wyłuskać wskaźnik o wartości zero w czasie działania.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: bpf: Fix incorrect pruning due to atomic fetch precision tracking When backtrack_insn encounters a BPF_STX instruction with BPF_ATOMIC and BPF_FETCH, the src register (or r0 for BPF_CMPXCHG) also acts as a destination, thus receiving the old value from the memory location. The current backtracking logic does not account for this. It treats atomic fetch operations the same as regular stores where the src register is only an input. This leads the backtrack_insn to fail to propagate precision to the stack location, which is then not marked as precise! Later, the verifier's path pruning can incorrectly consider two states equivalent when they differ in terms of stack state. Meaning, two branches can be treated as equivalent and thus get pruned when they should not be seen as such. Fix it as follows: Extend the BPF_LDX handling in backtrack_insn to also cover atomic fetch operations via is_atomic_fetch_insn() helper. When the fetch dst register is being tracked for precision, clear it, and propagate precision over to the stack slot. For non-stack memory, the precision walk stops at the atomic instruction, same as regular BPF_LDX. This covers all fetch variants. Before: 0: (b7) r1 = 8 ; R1=8 1: (7b) *(u64 *)(r10 -8) = r1 ; R1=8 R10=fp0 fp-8=8 2: (b7) r2 = 0 ; R2=0 3: (db) r2 = atomic64_fetch_add((u64 *)(r10 -8), r2) ; R2=8 R10=fp0 fp-8=mmmmmmmm 4: (bf) r3 = r10 ; R3=fp0 R10=fp0 5: (0f) r3 += r2 mark_precise: frame0: last_idx 5 first_idx 0 subseq_idx -1 mark_precise: frame0: regs=r2 stack= before 4: (bf) r3 = r10 mark_precise: frame0: regs=r2 stack= before 3: (db) r2 = atomic64_fetch_add((u64 *)(r10 -8), r2) mark_precise: frame0: regs=r2 stack= before 2: (b7) r2 = 0 6: R2=8 R3=fp8 6: (b7) r0 = 0 ; R0=0 7: (95) exit After: 0: (b7) r1 = 8 ; R1=8 1: (7b) *(u64 *)(r10 -8) = r1 ; R1=8 R10=fp0 fp-8=8 2: (b7) r2 = 0 ; R2=0 3: (db) r2 = atomic64_fetch_add((u64 *)(r10 -8), r2) ; R2=8 R10=fp0 fp-8=mmmmmmmm 4: (bf) r3 = r10 ; R3=fp0 R10=fp0 5: (0f) r3 += r2 mark_precise: frame0: last_idx 5 first_idx 0 subseq_idx -1 mark_precise: frame0: regs=r2 stack= before 4: (bf) r3 = r10 mark_precise: frame0: regs=r2 stack= before 3: (db) r2 = atomic64_fetch_add((u64 *)(r10 -8), r2) mark_precise: frame0: regs= stack=-8 before 2: (b7) r2 = 0 mark_precise: frame0: regs= stack=-8 before 1: (7b) *(u64 *)(r10 -8) = r1 mark_precise: frame0: regs=r1 stack= before 0: (b7) r1 = 8 6: R2=8 R3=fp8 6: (b7) r0 = 0 ; R0=0 7: (95) exit
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

