CVE-2026-54874
WysokieCVSS 7.5Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 42 - wyżej niż 42% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
Podatność w OpenSSL dotyczy buforowania rekordów DTLS dla przyszłej epoki podczas trwania uzgadniania. Atakujący może wysłać małe sfałszowane rekordy, powodując zatrzymanie przez punkt końcowy około 1,7 MB pamięci na połączenie, co daje współczynnik amplifikacji pamięci około 1200. Może to prowadzić do zdalnego wyczerpania pamięci (Denial of Service) na serwerach DTLS.
Ocena ryzyka
Ryzyko polega na możliwości zdalnego wyczerpania pamięci serwera DTLS przez wysłanie niewielkiego ruchu sieciowego, co może prowadzić do odmowy usługi. Ograniczeniem jest to, że pamięć na połączenie jest ograniczona, a całkowita ekspozycja zależy od limitu jednoczesnych połączeń ustawionego przez aplikację.
Rekomendacja
Zaleca się jak najszybsze zaktualizowanie OpenSSL do wersji zawierającej poprawkę: 4.0.2, 3.6.4, 3.5.8, 3.4.7 lub 3.0.22 (dla klientów premium: 1.1.1zi lub 1.0.2zr). Należy również rozważyć ograniczenie liczby jednoczesnych połączeń DTLS w celu zmniejszenia potencjalnego wpływu.
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)
Issue summary: Receiving a DTLS record for a future epoch while a handshake is in progress causes OpenSSL to buffer far more memory than the record itself requires. Impact summary: A peer can use a small amount of network traffic to make an OpenSSL DTLS endpoint retain a disproportionately large amount of memory, which may lead to a Denial of Service. CWE: CWE-405: Asymmetric Resource Consumption (Amplification) Description: While a DTLS handshake is in progress, a peer may legitimately have already moved on to the next epoch (for example, having sent its ChangeCipherSpec and Finished messages) before the local endpoint has processed the same transition, typically because of reordering on the underlying UDP transport. OpenSSL buffers such early records so that they can be processed once the local endpoint catches up. Buffering a record currently retains the entire read buffer it arrived in, which is sized to hold the largest possible DTLS record (around 16 kilobytes), rather than just the bytes that make up the record itself. Up to 100 such records may be buffered per connection. As a result, a peer that sends a stream of small forged records claiming to belong to the next epoch can cause an OpenSSL DTLS endpoint to retain around 1.7 megabytes of memory, despite sending only a small fraction of that amount of data over the network. An attacker therefore gains a memory amplification factor of around 1200, and can multiply the effect across as many associations as it is able to open, making this a remote memory exhaustion Denial of Service risk for DTLS servers. Since the memory retained per connection remains bounded, and any limit an application already places on the number of concurrent associations also bounds the total exposure, this issue has been assessed as Low severity. FIPS impact: no No FIPS modules are affected by this issue as the affected code is outside the OpenSSL FIPS module boundary. OpenSSL 4.0, 3.6, 3.5, 3.4, 3.0, 1.1.1 and 1.0.2 are vulnerable to this issue. OpenSSL 4.0 users should upgrade to OpenSSL 4.0.2. OpenSSL 3.6 users should upgrade to OpenSSL 3.6.4. OpenSSL 3.5 users should upgrade to OpenSSL 3.5.8. OpenSSL 3.4 users should upgrade to OpenSSL 3.4.7. OpenSSL 3.0 users should upgrade to OpenSSL 3.0.22. Premium support customers only: OpenSSL 1.1.1 users should upgrade to OpenSSL 1.1.1zi OpenSSL 1.0.2 users should upgrade to OpenSSL 1.0.2zr This issue was reported on 18 May 2026 by Amazon Web Services. The fix has been developed by Matt Caswell. -- cut (non-publishing metadata for internal use) -- Reported by: Amazon Web Services Fixed by: Matt Caswell

