CVE-2026-72473
KrytyczneCVSS 9.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 49 - wyżej niż 49% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linuxa w podsystemie xprtrdma odkryto podatność związaną z nieprawidłowym zarządzaniem cyklem życia żądań RPC. Problem polegał na tym, że pojedynczy licznik referencji (rl_kref) obsługiwał dwa różne cykle życia, co mogło prowadzić do zwolnienia bufora wysyłki, podczas gdy kontroler DMA (HCA) nadal z niego czytał. Poprawka rozdziela te cykle, dodając osobne referencje dla warstwy RPC i strony wysyłającej, oraz zapewnia, że żądanie wraca do puli dopiero po zakończeniu obu właścicieli.
Ocena ryzyka
Podatność może prowadzić do użycia po zwolnieniu (use-after-free) w sterowniku xprtrdma, co może skutkować awarią systemu, wyciekiem informacji lub potencjalnie eskalacją uprawnień w środowisku z dostępem do zdalnego DMA. Organizacje korzystające z NFS over RDMA są narażone na niestabilność i naruszenie integralności danych.
Rekomendacja
Zaleca się natychmiastowe zastosowanie oficjalnej łatki jądra Linux zawierającej tę poprawkę oraz aktualizację systemów do wersji jądra, w której podatność została naprawiona. Należy również monitorować biuletyny bezpieczeństwa dostawcy dystrybucji i przetestować poprawkę w środowisku testowym przed wdrożeniem produkcyjnym.
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: xprtrdma: Decouple req recycling from RPC completion rl_kref formerly served two distinct lifetimes through a single refcount: it gated when a Reply could wake its RPC task, and it gated when an rpcrdma_req could return to its free pool. The marshal path took the Send-side reference only when SGEs needed DMA-unmap (sc_unmap_count > 0), which made a Send carrying only pre-registered buffers an exception: the Reply handler dropped rl_kref from 1 to 0 and freed the req while the HCA might still be DMA-reading from its send buffer. Give rl_kref a narrower job. The RPC layer takes one reference when slot allocation hands a req out. rpcrdma_prepare_send_sges() takes a Send-side reference unconditionally after WR preparation succeeds. xprt_rdma_free_slot() and xprt_rdma_bc_free_rqst() drop the RPC-layer reference; rpcrdma_sendctx_unmap() drops the Send-side reference. The req returns to its free pool only after both owners have signed off. The existing kref_init(&req->rl_kref) call in rpcrdma_prepare_send_sges() is removed. Initialization moves to the slot-allocation paths (xprt_rdma_alloc_slot and rpcrdma_bc_rqst_get), and the release callback re-arms rl_kref before the req returns to a free pool. A re-init in the marshal path would discard the RPC-layer reference that already exists on entry. Three invariants follow: - Any rpcrdma_req held by an rpc_rqst has rl_kref >= 1. xprt_rdma_alloc_slot(), rpcrdma_bc_rqst_get(), and the backlog-wake branch in xprt_rdma_alloc_slot() each kref_init rl_kref before publishing the req. Without this invariant, an RPC task that aborts between slot allocation and marshal (gss_refresh failure or signal during call_connect, for example) would drive xprt_release() -> xprt_rdma_free_slot() -> kref_put against a refcount of zero, saturating refcount_t and stranding the slot. - The Send-side reference is taken only after WR prep succeeds. A mapping failure in rpcrdma_prepare_send_sges() runs rpcrdma_sendctx_cancel(), which DMA-unmaps the sendctx and clears sc_req without touching rl_kref. The sendctx ring walks in rpcrdma_sendctx_put_locked() and rpcrdma_sendctxs_destroy() skip entries with sc_req == NULL, so a burst of -EIO marshal failures cannot hold reqs off rb_send_bufs. - The release callback re-arms rl_kref so the next consumer enters with the invariant satisfied. Replies now complete the RPC directly. rpcrdma_reply_handler() calls rpcrdma_complete_rqst() in place of kref_put on the non-LocalInv branch. The LocalInv branch already completes the RPC from frwr_unmap_async() and is unaffected. Because Send-side references can now outlive RPC completion, connection teardown drains sendctx entries whose unsignaled Sends never had a later signaled completion to walk the ring. rpcrdma_sendctxs_destroy() walks the active range and runs rpcrdma_sendctx_unmap() on each entry with a non-NULL sc_req before the request buffers are reset, and is moved ahead of rpcrdma_reqs_reset() in rpcrdma_xprt_disconnect() so the reqs are still in their pre-reset state when the Send-side refs are released. The drain creates a teardown-ordering hazard on the backchannel path. With the new lifetime, releasing a bc_prealloc req from rpcrdma_req_release() re-adds it to bc_pa_list. The disconnect in xprt_rdma_destroy() runs after xprt_destroy_backchannel() has already emptied bc_pa_list, so the drained reqs would otherwise leak. xprt_rdma_destroy() now runs xprt_rdma_bc_destroy(xprt, 0) a second time after the disconnect to reclaim them.
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

