CVE-2026-46325
KrytyczneCVSS 9.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 27 - wyżej niż 27% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linuxa w sterowniku RDMA/rxe wykryto podatność polegającą na nieprawidłowej konwersji adresu iova na va dla regionów pamięci (MR) o rozmiarze strony różnym od PAGE_SIZE. Błąd powoduje błędne obliczanie wskaźników przy dostępie do pamięci, co może prowadzić do paniki jądra.
Ocena ryzyka
Organizacja narażona jest na awarie systemu (kernel panic) w przypadku korzystania z RDMA z niestandardowymi rozmiarami stron MR, co może skutkować przerwaniem działania usług krytycznych.
Rekomendacja
Należy niezwłocznie zaktualizować jądro Linuxa do wersji zawierającej poprawkę (commit rozwiązujący problem w RDMA/rxe). Sprawdź dostępność łatki dla swojej dystrybucji.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- 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-2026-98045Nieznane
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.
- CVE-2026-98039Nieznane
W jądrze Linux weryfikator BPF nie wymagał flagi MEM_PERCPU dla zapisów do pól percpu kptr, akceptując zarówno zwykłe alokacje bpf_obj_new(), jak i wskaźniki jądra. Mogło to prowadzić do dowolnego odczytu/zapisu w jądrze lub nieprawidłowej relokacji adresów.
- CVE-2026-98038Nieznane
W jądrze Linux weryfikator BPF błędnie klasyfikował pożyczone referencje RCU kptr jako referencje właścicielskie, przez co nie wymagał sprawdzenia NULL. W czasie działania refcount_inc_not_zero() mogło zwrócić NULL, podczas gdy weryfikator traktował wynik jako nie-NULL.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: RDMA/rxe: Fix iova-to-va conversion for MR page sizes != PAGE_SIZE The current implementation incorrectly handles memory regions (MRs) with page sizes different from the system PAGE_SIZE. The core issue is that rxe_set_page() is called with mr->page_size step increments, but the page_list stores individual struct page pointers, each representing PAGE_SIZE of memory. ib_sg_to_page() has ensured that when i>=1 either a) SG[i-1].dma_end and SG[i].dma_addr are contiguous or b) SG[i-1].dma_end and SG[i].dma_addr are mr->page_size aligned. This leads to incorrect iova-to-va conversion in scenarios: 1) page_size < PAGE_SIZE (e.g., MR: 4K, system: 64K): ibmr->iova = 0x181800 sg[0]: dma_addr=0x181800, len=0x800 sg[1]: dma_addr=0x173000, len=0x1000 Access iova = 0x181800 + 0x810 = 0x182010 Expected VA: 0x173010 (second SG, offset 0x10) Before fix: - index = (0x182010 >> 12) - (0x181800 >> 12) = 1 - page_offset = 0x182010 & 0xFFF = 0x10 - xarray[1] stores system page base 0x170000 - Resulting VA: 0x170000 + 0x10 = 0x170010 (wrong) 2) page_size > PAGE_SIZE (e.g., MR: 64K, system: 4K): ibmr->iova = 0x18f800 sg[0]: dma_addr=0x18f800, len=0x800 sg[1]: dma_addr=0x170000, len=0x1000 Access iova = 0x18f800 + 0x810 = 0x190010 Expected VA: 0x170010 (second SG, offset 0x10) Before fix: - index = (0x190010 >> 16) - (0x18f800 >> 16) = 1 - page_offset = 0x190010 & 0xFFFF = 0x10 - xarray[1] stores system page for dma_addr 0x170000 - Resulting VA: system page of 0x170000 + 0x10 = 0x170010 (wrong) Yi Zhang reported a kernel panic[1] years ago related to this defect. Solution: 1. Replace xarray with pre-allocated rxe_mr_page array for sequential indexing (all MR page indices are contiguous) 2. Each rxe_mr_page stores both struct page* and offset within the system page 3. Handle MR page_size != PAGE_SIZE relationships: - page_size > PAGE_SIZE: Split MR pages into multiple system pages - page_size <= PAGE_SIZE: Store offset within system page 4. Add boundary checks and compatibility validation This ensures correct iova-to-va conversion regardless of MR page size and system PAGE_SIZE relationship, while improving performance through array-based sequential access. Tests on 4K and 64K PAGE_SIZE hosts: - rdma-core/pytests $ ./build/bin/run_tests.py --dev eth0_rxe - blktest: $ TIMEOUT=30 QUICK_RUN=1 USE_RXE=1 NVMET_TRTYPES=rdma ./check nvme srp rnbd [1] https://lore.kernel.org/all/CAHj4cs9XRqE25jyVw9rj9YugffLn5+f=1znaBEnu1usLOciD+g@mail.gmail.com/T/
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

