CVE-2026-53360
WysokieCVSS 8.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 8 - wyżej niż 8% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linuxa w komponencie KVM/SEV dla procesorów AMD EPYC z obsługą SEV-SNP odkryto krytyczną podatność. Brak wymogu umieszczenia obszaru scratch w buforze GHCB v2+ oraz szereg błędów walidacji pozwala złośliwemu gościowi SNP na odczyt i zapis poza przydzielonym buforem (OOB) w pamięci jądra hosta.
Ocena ryzyka
Atakujący gość SEV-SNP może wykorzystać tę podatność do wycieku informacji o układzie sterty jądra hosta oraz do jej korupcji, co może prowadzić do eskalacji uprawnień lub destabilizacji systemu. Udostępnione zostały dowody koncepcji generujące 73 raporty KASAN, w tym use-after-free.
Rekomendacja
Niezwłocznie zastosować łatkę z oficjalnego repozytorium jądra Linuxa (commit rozwiązujący CVE-2026-53360) oraz zaktualizować system do wersji jądra zawierającej poprawkę. W międzyczasie ograniczyć dostęp do maszyn wirtualnych SEV-SNP tylko do zaufanych gości.
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: KVM: SEV: Require in-GHCB scratch area if GHCB v2+ is in use As per the GHCB spec, when using GHCB v2+ require the software scratch area to reside in the GHCB's shared buffer. Note, things like Page State Change (PSC) requests _rely_ on this behavior, as the guest can't provide a length when making the request, i.e. the size of the guest payload is bounded by the size of the shared buffer. Failure to force usage of the GHCB, and a slew of other flaws, lets a malicious SNP guest corrupt host kernel heap memory, and leak host heap layout information. setup_vmgexit_scratch() allocates a buffer via kvzalloc(exit_info_2), where exit_info_2 is guest-controlled. With exit_info_2=24, this yields a 24-byte allocation in kmalloc-cg-32 (32-byte slab objects). The buffer holds an 8-byte psc_hdr followed by 8-byte psc_entry structs, so only entries[0] and entries[1] are in-bounds. snp_begin_psc() validates end_entry against VMGEXIT_PSC_MAX_COUNT (253) but NOT against the actual buffer size: idx_end = hdr->end_entry; if (idx_end >= VMGEXIT_PSC_MAX_COUNT) { // checks 253, not buffer snp_complete_psc(svm, ...); return 1; } for (idx = idx_start; idx <= idx_end; idx++) { entry_start = entries[idx]; // OOB when idx >= 2 The guest sets end_entry=10+, causing the host to iterate entries[2+] which are OOB into adjacent slab objects. For each OOB entry: - The host reads 8 bytes (OOB READ / info leak oracle) - If the data passes PSC validation, __snp_complete_one_psc() writes cur_page = 1 or 512 into the entry (OOB WRITE, sev.c:3806) - If validation fails, the error response reveals whether adjacent memory is zero vs non-zero (information disclosure to guest) The guest controls allocation size (exit_info_2), entry range (cur_entry/end_entry), and can fire unlimited VMGEXITs to repeatedly hit different slab positions. By exploiting the variety of bugs, a malicious SEV-SNP guest can: - OOB read adjacent kmalloc-cg-32 objects (heap layout disclosure) - OOB write cur_page bits into adjacent objects (heap corruption) - Trigger use-after-free conditions across VMGEXITs E.g. with KASAN enabled, a single insmod of the PoC guest module produces 73 KASAN reports: BUG: KASAN: slab-out-of-bounds in snp_begin_psc+0x126/0x890 Read of size 8 at addr ffff888219ffb5e0 by task qemu-system-x86/2199 BUG: KASAN: slab-out-of-bounds in snp_begin_psc+0x468/0x890 Write of size 8 at addr ffff888351566648 by task qemu-system-x86/2199 The buggy address belongs to the object at ffff888XXXXXXXXX which belongs to the cache kmalloc-cg-32 of size 32 The buggy address is located N bytes to the right of allocated 32-byte region [ffff888XXXXXXXXX, ffff888XXXXXXXXX) Breakdown: 62 slab-out-of-bounds (reads + writes past allocation) 7 slab-use-after-free 4 use-after-free All credit to Stan for the wonderful description and reproducer! [sean: write changelog]
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

