CVE-2026-72046
KrytyczneCVSS 9.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 47 - wyżej niż 47% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux wykryto podatność w sterowniku GVE (Google Virtual Ethernet) dotyczącą uszkodzenia bufora nagłówka przy włączonych funkcjach header-split i HW-GRO. Problem wynika z nieprawidłowego indeksowania buforów nagłówka według pozycji w kolejce zamiast według identyfikatora bufora, co przy przetwarzaniu pakietów poza kolejnością prowadzi do odczytu niewłaściwego nagłówka oraz ponownego użycia bufora, który jest nadal używany przez urządzenie.
Ocena ryzyka
Podatność może powodować znaczny spadek przepustowości (ok. 30%) oraz liczne retransmisje TCP, a w skrajnych przypadkach uszkodzenie danych w przesyłanych pakietach. Organizacje korzystające z wirtualnych interfejsów sieciowych Google (GVE) z włączonymi funkcjami header-split i HW-GRO są narażone na niestabilność sieci i potencjalną utratę integralności danych.
Rekomendacja
Zaleca się natychmiastowe zastosowanie oficjalnej łatki jądra Linux, która rozwiązuje ten problem (poprawka indeksowania buforów nagłówka według buf_id). Do czasu aktualizacji należy rozważyć wyłączenie funkcji HW-GRO lub header-split na interfejsach GVE, jeśli to możliwe.
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: gve: fix header buffer corruption with header-split and HW-GRO The DQO RX datapath programs a per-buffer-queue-descriptor header_buf_addr at post time and reads the split header back at completion time. Both the post and the read currently index the header buffer by queue position rather than by the buffer's identity: - post (gve_rx_post_buffers_dqo): header_buf_addr is computed from bufq->tail - read (gve_rx_dqo): the header is read from desc_idx (the completion queue head index) This relies on the buffer-queue index and the completion-queue index being equal for the start of every packet, i.e. on the device consuming posted buffers and returning completions in the exact same order. That assumption does not hold once HW-GRO is enabled with multiple flows: coalesced segments are accepted and completed in an order that may differ from the order buffers were posted, and segments from different flows may interleave. That results in two problems: 1. Wrong header slot on read. Because the read offset is derived from the completion index (desc_idx) while the device wrote the header to the address programmed for the buffer's buf_id, the driver can copy a header belonging to a different packet. This shows up as throughput drop (about 30% drop and large numbers of TCP retransmissions) with header-split and HW-GRO both enabled and many streams. 2. Header buffer reused while still owned by the device. The driver advances bufq->head by one per completion and re-posts buffers based on that. Arrival of N RX completions only guarantees that at least N RX buffer descriptors have been read by the device. It does not guarantee that the device has relinquished the ownership of all the buffers corresponding to those N descriptors. With out-of-order completions (e.g. the completion for a packet copied into buffer N arrives before the completion for a packet copied into buffer N-1), the driver can re-post and overwrite a header buffer that the device is still going to write into, corrupting the header of a packet whose completion has not yet been processed. Fix both issues by indexing the header buffer by buf_id on both the post and read paths. Reading from buf_id's slot is therefore always correct regardless of completion ordering (fixes problem 1). Indexing by buf_id also ties each header slot to the lifetime of its buffer state. A buffer state is only returned to the free/recycle lists when its own completion (buf_id) is processed, so its header slot can only be re-posted after the device is done with it. This makes header slot reuse safe under out-of-order completions (fixes problem 2). Allocate (gve_rx_alloc_hdr_bufs) and free (gve_rx_free_hdr_bufs) the header buffers based on num_buf_states to match the buf_id indexing.
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

