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CVE-2022-2590-analysis — Detaillierte Analyse von CVE-2022-2590, einer Dirty-COW-Variante im shmem des Linux-Kernels, einschließlich Grundursache, Race Condition und Proof-of-Concept-Exploit. | Kitploit
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SchwachstellenanalyseExploitationBinary-Exploitation
GitHubmoonnull/cve-2022-2590-analysis

CVE-2022-2590-analysis

Detaillierte Analyse von CVE-2022-2590, einer Dirty-COW-Variante im shmem des Linux-Kernels, einschließlich Grundursache, Race Condition und Proof-of-Concept-Exploit.

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CVE-2022-2590, Dirty COW auf shmem eingeschränkt

Linux-Kernel-Version: Linux/x86 6.0.0-rc1 (commit 37887783b3fef877bf34b8992c9199864da4afcb)

Einleitung:

Diese Schwachstelle ermöglicht es dem Angreifer, beliebige Inhalte in eine schreibgeschützte Shared-Memory-Seite zu schreiben, indem die Funktion can_follow_write_pte, die FOLL_FORCE, FOLL_COW und pte_dirty prüft, mithilfe von UFFDIO_CONTINUE erfüllt wird.

Analyse:

root@kitploit:~
/*
 * FOLL_FORCE can write to even unwritable pte's, but only
 * after we've gone through a COW cycle and they are dirty.
 */
static inline bool can_follow_write_pte(pte_t pte, unsigned int flags)
{
	return pte_write(pte) ||
		((flags & FOLL_FORCE) && (flags & FOLL_COW) && pte_dirty(pte));
}

Die obige Funktion bestimmt, ob eine pte beschreibbar ist.

Die pte gilt als beschreibbar, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

  1. Die Flags der pte enthalten das Schreib-Flag.
  2. Die Variable flags enthält die Flags FOLL_FORCE und FOLL_COW, und die Flags der pte enthalten das Dirty-Flag.

Um Bedingung 2 zu erfüllen, müssen die folgenden drei Flags gesetzt sein:

FOLL_FORCE

root@kitploit:~
static ssize_t mem_rw(struct file *file, char __user *buf,
			size_t count, loff_t *ppos, int write)
{
	...

	flags = FOLL_FORCE | (write ? FOLL_WRITE : 0);

	while (count > 0) {
		size_t this_len = min_t(size_t, count, PAGE_SIZE);

		if (write && copy_from_user(page, buf, this_len)) {
			copied = -EFAULT;
			break;
		}

		this_len = access_remote_vm(mm, addr, page, this_len, flags); // __get_user_pages with FOLL_FORCE on
		if (!this_len) {
			if (!copied)
				copied = -EIO;
			break;
		}

		...
}

Die obige Funktion führt Lese-/Schreiboperationen auf /proc/<pid>/mem aus.

Mit dieser Funktion kann die Funktion __get_user_pages mit gesetztem FOLL_FORCE-Flag erreicht werden.

Obwohl FOLL_FORCE für die Verwendung in ptrace gedacht ist, wurde seine Notwendigkeit im folgenden Commit nachgewiesen: https://github.com/torvalds/linux/commit/f511c0b17b081562dca8ac5061dfa86db4c66cc2

  • FOLL_COW

    root@kitploit:~
    /*
    * mmap_lock must be held on entry.  If @locked != NULL and *@flags
    * does not include FOLL_NOWAIT, the mmap_lock may be released.  If it
    * is, *@locked will be set to 0 and -EBUSY returned.
    */
    static int faultin_page(struct vm_area_struct *vma,
    	unsigned long address, unsigned int *flags, bool unshare,
    	int *locked)
    {
      ...
    
      /*
      * The VM_FAULT_WRITE bit tells us that do_wp_page has broken COW when
      * necessary, even if maybe_mkwrite decided not to set pte_write. We
      * can thus safely do subsequent page lookups as if they were reads.
      * But only do so when looping for pte_write is futile: in some cases
      * userspace may also be wanting to write to the gotten user page,
      * which a read fault here might prevent (a readonly page might get
      * reCOWed by userspace write).
      */
      if ((ret & VM_FAULT_WRITE) && !(vma->vm_flags & VM_WRITE))
        *flags |= FOLL_COW;
      return 0;
    }
    

    Die ODER-Verknüpfung mit FOLL_COW in der Funktion faultin_page, die Teil des Patches für Dirty COW ist, kann verwendet werden.

    root@kitploit:~
    static long __get_user_pages(struct mm_struct *mm,
     		unsigned long start, unsigned long nr_pages,
     		unsigned int gup_flags, struct page **pages,
     		struct vm_area_struct **vmas, int *locked)
     {
     	...
     retry:
     		/*
     		 * If we have a pending SIGKILL, don't keep faulting pages and
     		 * potentially allocating memory.
     		 */
     		if (fatal_signal_pending(current)) {
     			ret = -EINTR;
     			goto out;
     		}
     		cond_resched();
    
     		page = follow_page_mask(vma, start, foll_flags, &ctx); // can_follow_write_pte
     		if (!page || PTR_ERR(page) == -EMLINK) {
     			ret = faultin_page(vma, start, &foll_flags,
     					   PTR_ERR(page) == -EMLINK, locked); // flags |= FOLL_COW
     			switch (ret) {
     			case 0:
     				goto retry; // try follow page again
     			case -EBUSY:
     			case -EAGAIN:
     				ret = 0;
     				fallthrough;
     			case -EFAULT:
     			case -ENOMEM:
     			case -EHWPOISON:
     				goto out;
     			}
     			BUG();
     		} else if (PTR_ERR(page) == -EEXIST) {
        ...
     }
    

    Um die Funktion can_follow_write_pte mit gesetztem FOLL_COW-Flag zu erreichen, muss man die Funktion faultin_page innerhalb der Funktion __get_user_pages aufrufen, zum Label retry springen und die Funktion faultin_page erneut aufrufen.

  • pte_dirty

    Diese Bedingung kann dank des folgenden Commits erfüllt werden: https://github.com/torvalds/linux/commit/9ae0f87d009ca6c4aab2882641ddfc319727e3db

    root@kitploit:~
    /*
    * Install PTEs, to map dst_addr (within dst_vma) to page.
    *
    * This function handles both MCOPY_ATOMIC_NORMAL and _CONTINUE for both shmem
    * and anon, and for both shared and private VMAs.
    */
    int mfill_atomic_install_pte(struct mm_struct *dst_mm, pmd_t *dst_pmd,
    		     struct vm_area_struct *dst_vma,
    		     unsigned long dst_addr, struct page *page,
    		     bool newly_allocated, bool wp_copy)
    {
     	...
    
     	_dst_pte = mk_pte(page, dst_vma->vm_page_prot);
     	_dst_pte = pte_mkdirty(_dst_pte); // set pte dirty unconditionally
     	if (page_in_cache && !vm_shared)
     		writable = false;
    
     	...
    }
    

    Dank des obigen Patches ist es möglich, eine pte für die schreibgeschützte Shared-Memory-Seite bedingungslos in einem Dirty-Zustand zu installieren.

  •  

    Wenn diese drei Flags erfüllt sind, gibt die Funktion can_follow_write_pte true zurück.

    root@kitploit:~
    static struct page *follow_page_pte(struct vm_area_struct *vma,
    		unsigned long address, pmd_t *pmd, unsigned int flags,
    		struct dev_pagemap **pgmap)
    {
    	...
        
    	// true && !true == false
    	if ((flags & FOLL_WRITE) && !can_follow_write_pte(pte, flags)) {
    		pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
    		return NULL;
    	}
    
    	page = vm_normal_page(vma, address, pte); // get read-only shared memory page
    
    	...
    
    out:
    	pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
    	return page;
    no_page:
    	pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
    	if (!pte_none(pte))
    		return NULL;
    	return no_page_table(vma, flags);
    }
    

    Die Funktion follow_page_pte gibt die schreibgeschützte Shared-Memory-Seite zurück.

    Race-Szenario:

    Im Folgenden ist das Race-Szenario dargestellt, das durch den später vorgestellten PoC nachgewiesen wird.

    madvise und readUFFDIO_CONTINUE ioctlpwrite
    madvise // Seite verwerfen
    shmem_fault // Lese-Seitenfehler
    handle_userfault
    userfaultfd_continue
    mcontinue_atomic_pte
    ret = shmem_getpage(inode, pgoff, &page, SGP_NOALLOC); // Seite holen
    mfill_atomic_install_pte
    _dst_pte = pte_mkdirty(_dst_pte); // pte als dirty markieren
    set_pte_at(dst_mm, dst_addr, dst_pte, _dst_pte); // pte installierenmem_rw
    access_remote_vm // mit FOLL_FORCE
    __get_user_pages
    can_follow_write_pte // kein FOLL_COW, Rückgabe 0
    faultin_page
    flags
    retry:
    follow_page_pte
    madvise // Seite verwerfen
    shmem_fault // Lese-Seitenfehler
    handle_userfault
    userfaultfd_continue
    mcontinue_atomic_pte
    ret = shmem_getpage(inode, pgoff, &page, SGP_NOALLOC); // Seite holen
    mfill_atomic_install_pte
    _dst_pte = pte_mkdirty(_dst_pte); // pte als dirty markieren
    set_pte_at(dst_mm, dst_addr, dst_pte, _dst_pte); // pte installieren
    can_follow_write_pte // Rückgabe 1
    copy_to_user(buf, page, this_len) // Inhalt in schreibgeschützte Seite schreiben

    Die madvise- und read-Routinen werden zweimal ausgeführt; die erste Ausführung löst ein retry von __get_user_pages aus, und die zweite Ausführung veranlasst follow_page_pte, die Seite zurückzugeben, auf die die pte zeigt, die von mfill_atomic_install_pte als dirty markiert wurde.

    PoC und Patch:

    https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/08/15/1

    Sie können den Reproducer von David Hildenbrand unter dem obigen Link einsehen.

    Da der Reproducer es jedoch erschwert, das genaue Race-Szenario zu erkennen, habe ich den Reproducer so modifiziert, dass er einen eher linearen Ablauf bevorzugt, und entsprechend auch den Linux-Kernel-Quellcode angepasst.

    .config:

    root@kitploit:~
    ...
    CONFIG_USERFAULTFD=y
    CONFIG_HAVE_ARCH_USERFAULTFD_WP=y
    CONFIG_HAVE_ARCH_USERFAULTFD_MINOR=y
    ...
    

    PoC: (poc.c)

    Patch: (poc_deayzl.patch)

    Für Tests müssen die folgenden vorbereitenden Schritte durchgeführt werden. (Die Anweisungen in Davids Reproducer besagen, dass der Dateipfad /tmp/foo ist. Da tmpfs in der aktuellen Version jedoch kein Shared Memory ist, schlägt die userfaultfd-Registrierung fehl.)

    root@kitploit:~
    sudo -s
    echo "asdf" > /dev/shm/foo
    chmod 0404 /dev/shm/foo
    exit
    

    Nach dem Ausführen des PoC sehen Sie den folgenden Bildschirm.

    PoC-result

    Referenzen:

    Commit: https://github.com/torvalds/linux/commit/5535be3099717646781ce1540cf725965d680e7b

    lore.kernel Patch v1: https://lore.kernel.org/linux-mm/[email protected]/#r

    lore.kernel Patch v2: https://lore.kernel.org/all/[email protected]/T/#u

    openwall: https://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/08/08/1

    openwall2: https://lists.openwall.net/linux-kernel/2022/08/08/418

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