CVE-2026-74743
KrytyczneCVSS 9.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Podwyższone ryzykoPercentyl 52 - wyżej niż 52% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linuxa interfejsy macvlan nie dziedziczą wartości needed_headroom i needed_tailroom z urządzenia niższego poziomu, co może prowadzić do niedostatecznej rezerwacji miejsca na nagłówki i stopki. Skutkuje to przekroczeniami bufora, niedomiarem headroom lub awariami KASAN (slab-use-after-free).
Ocena ryzyka
Podatność może być wykorzystana do wywołania awarii systemu lub potencjalnie do wykonania kodu, co zagraża stabilności i bezpieczeństwu systemu.
Rekomendacja
Zaleca się zastosowanie łatki jądra, która dodaje dziedziczenie needed_headroom i needed_tailroom w macvlan oraz propagację zmian przy zdarzeniach NETDEV_FEAT_CHANGE.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- CVE-2026-98374Nieznane
W jądrze Linux występuje podatność use-after-free w tcp_send_synack() dotycząca retransmit_skb_hint. Gdy tcp_send_synack() zastępuje sklonowany SYN skb na początku kolejki retransmisji kopią, zwalnia oryginał, ale tp->retransmit_skb_hint nadal wskazuje na zwolniony obiekt, co może być wykorzystane przez nieuprzywilejowanego klienta TFO do wywołania use-after-free.
- CVE-2026-98373Nieznane
W jądrze Linux występuje błąd w move_hugetlb_page_tables(), gdzie adres docelowy jest przesuwany zbyt daleko, gdy offsety w tablicach stron źródłowej i docelowej różnią się. Może to prowadzić do paniki jądra na x86-64.
- 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.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: macvlan: inherit needed_headroom and needed_tailroom from lowerdev macvlan devices inherit hard_header_len from lowerdev during macvlan_init(), but leave needed_headroom and needed_tailroom set to 0. When the underlying lowerdev requires extra headroom or tailroom for headers/trailers (e.g. macsec, ipsec, wireguard, tunnels, or veth with rx headroom), upper layers calculating packet headroom and tailroom fail to reserve sufficient space. This can result in reallocation overhead, skb headroom underflows, or KASAN slab-use-after-free crashes when dev_hard_header() / macvlan_hard_header() prepends header data or when lower devices append tailroom. Fix this by: 1. Inheriting needed_headroom and needed_tailroom from lowerdev in macvlan_init(). 2. Propagating needed_headroom and needed_tailroom updates to attached macvlans in macvlan_device_event() when receiving NETDEV_FEAT_CHANGE events.
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

