CWE-1303 Base Brouillon

Non-Transparent Sharing of Microarchitectural Resources

This vulnerability occurs when a processor's internal performance features, like caches and branch predictors, are unintentionally shared between different software contexts. This breaks the…

Définition

What is CWE-1303?

This vulnerability occurs when a processor's internal performance features, like caches and branch predictors, are unintentionally shared between different software contexts. This breaks the expected isolation, allowing data to leak across security boundaries.
Modern CPUs use performance-boosting techniques like out-of-order execution, speculation, and caching. The problem is that the hardware implementation of these features often shares physical resources between apps, virtual machines, or security domains in ways not documented in the architecture. Since this sharing is invisible to software, it creates hidden communication channels that malicious programs can exploit to steal sensitive information from other contexts. Attackers have leveraged shared resources like CPU caches, branch prediction buffers, and load-store queues to build these covert channels. Speculative execution further amplifies the risk by giving attackers more precise control over what data gets leaked. Without clear documentation on how these microarchitectural resources are shared, it's nearly impossible for developers and system designers to guarantee protection against such side-channel attacks.
Impact réel

Real-world CVEs caused by CWE-1303

Aucune référence CVE publique n'est liée à ce CWE dans le catalogue MITRE pour le moment.

Comment les attaquants l'exploitent

Parcours de l'attaquant étape par étape

  1. 1

    Identifier un chemin de code qui traite des entrées non fiables sans validation.

  2. 2

    Élaborer une charge utile qui exploite le comportement non sécurisé — injection, traversal, débordement ou abus de logique.

  3. 3

    Délivrer la charge utile via une requête normale et observer la réaction de l'application.

  4. 4

    Itérer jusqu'à ce que la réponse divulgue des données, exécute le code de l'attaquant ou élève les privilèges.

Exemple de code vulnérable

Vulnerable pseudo

MITRE n'a pas publié d'exemple de code pour ce CWE. Le motif ci-dessous est illustratif — voir Ressources pour les références canoniques.

Vulnérable pseudo
// Example pattern — see MITRE for the canonical references.
function handleRequest(input) {
  // Untrusted input flows directly into the sensitive sink.
  return executeUnsafe(input);
}
Exemple de code sécurisé

Secure pseudo

Sécurisé pseudo
// Validate, sanitize, or use a safe API before reaching the sink.
function handleRequest(input) {
  const safe = validateAndEscape(input);
  return executeWithGuards(safe);
}
What changed: the unsafe sink is replaced (or the input is validated/escaped) so the same payload no longer triggers the weakness.
Liste de contrôle de prévention

How to prevent CWE-1303

  • Architecture and Design Microarchitectural covert channels can be addressed using a mixture of hardware and software mitigation techniques. These include partitioned caches, new barrier and flush instructions, and disabling high resolution performance counters and timers.
  • Requirements Microarchitectural covert channels can be addressed using a mixture of hardware and software mitigation techniques. These include partitioned caches, new barrier and flush instructions, and disabling high resolution performance counters and timers.
Signaux de détection

How to detect CWE-1303

SAST High

Exécuter une analyse statique (SAST) sur le code source à la recherche du motif non sécurisé dans le flux de données.

DAST Moderate

Exécuter des tests de sécurité applicative dynamique (DAST) contre le point de terminaison en ligne.

Runtime Moderate

Surveiller les journaux runtime pour détecter des traces d'exception inhabituelles, des entrées malformées ou des tentatives de contournement d'autorisation.

Code review Moderate

Revue de code : signaler tout nouveau code qui traite les entrées de cette surface sans utiliser les helpers du framework validés.

CWE-1303

Don't catalog this weakness. Prove it's reachable.

Plexicus turns CWE catalogs into evidence: every CWE-pattern is matched against your real code graph, reach is proven on a sandbox clone, and verified findings ship as reviewed PRs.

Questions fréquentes

Frequently asked questions

Qu'est-ce que CWE-1303 ?

This vulnerability occurs when a processor's internal performance features, like caches and branch predictors, are unintentionally shared between different software contexts. This breaks the expected isolation, allowing data to leak across security boundaries.

Quelle est la gravité de CWE-1303 ?

MITRE n'a pas publié de note de probabilité d'exploitation pour cette faiblesse. Traitez-la comme un impact moyen jusqu'à ce que votre modèle de menace prouve le contraire.

Quels langages ou plateformes sont affectés par CWE-1303 ?

MITRE lists the following affected platforms: Not OS-Specific, Not Architecture-Specific, Not Technology-Specific.

Comment puis-je prévenir CWE-1303 ?

Microarchitectural covert channels can be addressed using a mixture of hardware and software mitigation techniques. These include partitioned caches, new barrier and flush instructions, and disabling high resolution performance counters and timers. Microarchitectural covert channels can be addressed using a mixture of hardware and software mitigation techniques. These include partitioned caches, new barrier and flush instructions, and disabling high resolution performance counters and timers.

Comment Plexicus détecte et corrige CWE-1303 ?

Le moteur SAST de Plexicus reconnaît la signature de flux de données de CWE-1303 à chaque commit. Lorsqu'une correspondance est trouvée, notre agent Codex Remedium ouvre une PR de correction avec le code corrigé, les tests et un résumé d'une ligne pour le relecteur.

Où puis-je en savoir plus sur CWE-1303 ?

MITRE publie la définition canonique à https://cwe.mitre.org/data/definitions/1303.html. Vous pouvez également consulter la documentation OWASP et NIST pour des conseils adjacents.

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Plexicus est Proof-Driven AppSec : findings validés, compréhension contextuelle et remédiation relue — ancrée dans la preuve, scopée avec vous.

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VALIDATED FINDING Evidence attached

Server-Side Request Forgery in webhooks/receiver

demo-project/sample-app · src/webhooks/receiver.py:42

SeverityHigh CVSS 3.18.6 Priority79 Confirmedvia replay

Untrusted caller-supplied URLs reach an internal egress without an allowlist. Replayed in a sandbox against a fresh authorized target — the same control was validated to fail twice.

REVIEWER-READY REMEDIATION Merge-ready PR

Validate the target URL against an allowlist of permitted hostnames. Reject private/internal IP ranges. Enforce HTTPS only.

plexicus/remediation/webhooks-ssrf 3 changed · 0 new files
42resp = requests.get(target_url)
42+if not is_allowed_host(target_url):
43+  raise WebhookRejected(target_url)
44+resp = requests.get(target_url, timeout=5)
Every engagement hands over:
  • Executive briefing
  • Validated findings list
  • Merge-ready PRs
  • Compliance mapping (NIS2 · DORA · CRA)
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