Katalog CVE

CVE-2026-90246

WysokieCVSS 7.1
Opublikowano: Zaktualizowano: Przetłumaczono: NVD NIST

Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)

Niskie ryzyko
0.16%

Percentyl 5 - wyżej niż 5% wszystkich znanych CVE

Streszczenie

W jądrze Linux w module AppArmor wykryto podatność polegającą na przepełnieniu liczby całkowitej w funkcji verify_tags() podczas walidacji tabeli tagsetów z pakietu polityki. Atakujący może dostarczyć specjalnie spreparowaną politykę, która omija kontrolę granic i powoduje odczyt poza przydzieloną pamięcią. Problem jest osiągalny przez nieuprzywilejowanego użytkownika w zagnieżdżonej przestrzeni nazw, jeśli włączona jest opcja unprivileged_userns_apparmor_policy=1.

Ocena ryzyka

Podatność umożliwia nieautoryzowany odczyt pamięci jądra podczas ładowania polityki AppArmor, co może prowadzić do ujawnienia wrażliwych danych lub destabilizacji systemu. Wymaga jednak możliwości ładowania polityki, co jest ograniczone przez CAP_MAC_ADMIN w przestrzeni nazw użytkownika.

Rekomendacja

Zaleca się natychmiastowe zastosowanie poprawki z jądra Linux, która zmienia obliczenia sumy na typ u64, aby zapobiec przepełnieniu. Należy również rozważyć wyłączenie opcji unprivileged_userns_apparmor_policy=1, jeśli nie jest wymagana, aby ograniczyć dostęp do ścieżki ataku.

Inne podatności w Linux kernel

Zobacz wszystkie
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)

In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: apparmor: fix integer overflow in verify_tags() bounds check verify_tags() validates the tagset table unpacked from a policy blob. For each set it reads a count and checks that advancing the index by that count stays inside sets.table[]: u32 cnt = tags->sets.table[i]; if (i+cnt >= tags->sets.size) { i, cnt and sets.size are all u32, so i+cnt is evaluated modulo 2^32. sets.table[] is filled by unpack_tagsets() with aa_unpack_u32(), so every entry is a raw unbounded 32-bit word taken from the policy blob, and verify_tags() is the function that is supposed to validate it. A count close to U32_MAX makes the sum wrap to a small value, the guard passes, and the inner loop then walks sets.table[++i] past the end of the kcalloc(size, sizeof(u32)) allocation. Note that sets.size is bounded by 65535, because unpack_tagsets() reads it with aa_unpack_array() as a u16, so the wrap cannot be reached by growing the table; it is reached purely through the attacker-supplied count. With sets.size = 2 and sets.table = { 0, 0xffffffff }: i = 0: cnt = 0, guard 0 + 0 >= 2 is false, inner loop does not run i = 1: cnt = 0xffffffff, guard (1 + 0xffffffff) mod 2^32 == 0 >= 2 is false, so the guard is bypassed and the inner loop reads sets.table[2] -- one element past a two element allocation The walk continues until an out-of-bounds value happens to be >= hdrs.size or the access faults, so a crafted policy yields an out-of-bounds read on the policy load path (aa_replace_profiles -> aa_unpack -> unpack_policydb -> unpack_tags -> verify_tags). unpack_tags() runs before the perms and DFA tables are unpacked, so no other table needs to be well formed to reach it. Policy load is gated by aa_may_manage_policy(), which checks CAP_MAC_ADMIN relative to the subject's own user namespace rather than the init user namespace, so with the default unprivileged_userns_apparmor_policy=1 the path is reachable from an unprivileged task in a matched-level nested namespace, not only by a globally privileged one. Perform the addition in u64 so that it cannot wrap, restoring the intended i + cnt < sets.size guarantee.

Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS