CVE-2022-49194
KrytyczneCVSS 9.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 48 - wyżej niż 48% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux w sterowniku bcmgenet wykryto problem z kolejnością operacji odczytu/zapisu rejestrów urządzenia. Kompilator GCC12 optymalizuje operacje na pamięci w sposób, który łamie zakładaną kolejność, co prowadzi do przekroczenia limitu czasu kolejki transmisyjnej i ostrzeżeń NETDEV WATCHDOG. Poprawka polega na użyciu bezpieczniejszych funkcji readl/writel zamiast wariantów relaxed.
Ocena ryzyka
Podatność może powodować niestabilność działania interfejsu sieciowego na urządzeniach z układem Broadcom GENET (np. Raspberry Pi 4), objawiającą się zawieszaniem transmisji i utratą łączności. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do niedostępności usług sieciowych.
Rekomendacja
Zaleca się aktualizację jądra Linux do wersji zawierającej poprawkę (commit usuwający użycie relaxed read/write na rzecz readl/writel). Jeśli nie jest to możliwe, należy rozważyć zastosowanie obejścia polegającego na dodaniu barier pamięci (dma_mb) w krytycznych miejscach sterownika.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- CVE-2026-93204Nieznane
W jądrze Linux moduł batman-adv aktualizował adresy MAC za pomocą zwykłego kopiowania, co mogło być częściowo widoczne dla równoległych czytelników. Czytelnik mógł przesłać do sieci niepełny adres MAC lub użyć go w odpowiedziach ARP, zatruwając pamięć podręczną ARP. Poprawka stosuje atomic64_t do przechowywania 48-bitowego adresu MAC, zapewniając, że czytelnik widzi albo stary, albo nowy adres, nigdy mieszankę.
- CVE-2026-93202Nieznane
W jądrze Linux występuje błąd w podsystemie I3C, polegający na rekurencyjnym zakładaniu blokady podczas rejestracji nowych urządzeń I3C. Funkcja i3c_master_register_new_i3c_devs() rejestruje urządzenia, trzymając blokadę i3c_bus_normaluse_lock(), a wywołanie device_register() może natychmiast uruchomić procedurę probe, która ponownie próbuje założyć tę samą blokadę, co prowadzi do zakleszczenia. Problem został rozwiązany poprzez rozdzielenie tworzenia i rejestracji urządzeń oraz użycie blokady konserwacyjnej.
- CVE-2026-93200Nieznane
Podsystem I3C w jądrze Linux miał podatność use-after-free wskaźnika master->this. Wywołania zwrotne atrybutów sysfs używały tego wskaźnika po jego zwolnieniu, co powodowało naruszenie pamięci. Poprawka utrzymuje wskaźnik żywotność aż do momentu zwolnienia urządzenia i resetuje go na ścieżkach błędów.
- CVE-2026-93199Nieznane
W jądrze Linux funkcja i3c_master_search_i3c_dev_duplicate() wyszukująca duplikaty urządzeń I3C może błędnie dopasować samo urządzenie master (master->this), zwracając kontroler jako duplikat. Ponieważ kontroler nie jest urządzeniem docelowym, nie powinien być traktowany jako duplikat. Poprawka wyklucza master->this z dopasowania.
- CVE-2026-93198Nieznane
W jądrze Linux moduł dm-pcache nie waliduje łańcucha dirty_tail przy wczytywaniu. Złośliwy obraz, którego pola na nośniku są uwierzytelniane tylko przez crc32c ze stałym ziarnem, może wskazać dirty_tail na łańcuch ostatnich ksetów, który nigdy się nie kończy, powodując nieskończone ponowne uzbrajanie cache_writeback_fn(). Poprawka dodaje walidację łańcucha dirty_tail przy wczytywaniu z limitem przeskoków.
- CVE-2026-93197Nieznane
W jądrze Linux występuje błąd w mechanizmie memcg, w którym przy odłączaniu cgroup pamięci rozmiary LRU są kopiowane do rodzica zamiast być przenoszone, pozostawiając nieaktualne liczniki w dziecku. Powoduje to, że skaner LRU (lub MGLRU) odczytuje fałszywe rozmiary i wykonuje jałowe pętle skanowania na martwych cgroupach, co prowadzi do zawyżenia limitów i marnowania CPU. W jednym przypadku wykryto liczniki opisujące 476 GiB stron, czyli 1,89x więcej niż fizyczna pamięć hosta.
- CVE-2026-93195Nieznane
W jądrze Linux sterownik drm/bridge synopsys dw-dp inicjalizuje i rejestruje kanał AUX DisplayPort podczas dw_dp_bind(), ale nigdy go nie wyrejestrowuje. Może to prowadzić do wycieków zasobów i/lub use-after-free. Poprawka dodaje brakującą funkcję dw_dp_unbind() umożliwiającą sprzątanie.
- CVE-2026-93194Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku drm/rockchip (dw_dp) zasoby rdzeniowe, takie jak kanał AUX DisplayPort, są inicjalizowane i rejestrowane podczas dw_dp_bind(), ale nigdy nie są wyrejestrowywane. Prowadzi to do wycieków pamięci i/lub użycia po zwolnieniu (use-after-free), co widać w raporcie KASAN. Problem został rozwiązany poprzez użycie funkcji dw_dp_unbind() w callbacku unbind() komponentu oraz w ścieżce błędu bind().
- CVE-2026-93193Nieznane
W jądrze Linux sterownik drm/rockchip analogix_dp ma wyciek referencji do węzła OF w rockchip_dp_drm_encoder_enable(), ponieważ of_get_child_by_name() nie wywołuje symetrycznie of_node_put(). Poprawka używa __free(device_node) do automatycznego zarządzania zwalnianiem referencji.
- CVE-2026-93191Nieznane
W jądrze Linux funkcja smack_msg_queue_msgrcv() błędnie sprawdza uprawnienia zadania 'current' zamiast zadania 'target'. W ścieżce optymalizacji pipelined_send() nadawca sprawdza uprawnienia w imieniu odbiorcy, więc nieuprawniony odbiorca może otrzymać wiadomość, naruszając politykę MAC Smack. Poprawka sprawdza uprawnienia zadania 'target'.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: net: bcmgenet: Use stronger register read/writes to assure ordering GCC12 appears to be much smarter about its dependency tracking and is aware that the relaxed variants are just normal loads and stores and this is causing problems like: [ 210.074549] ------------[ cut here ]------------ [ 210.079223] NETDEV WATCHDOG: enabcm6e4ei0 (bcmgenet): transmit queue 1 timed out [ 210.086717] WARNING: CPU: 1 PID: 0 at net/sched/sch_generic.c:529 dev_watchdog+0x234/0x240 [ 210.095044] Modules linked in: genet(E) nft_fib_inet nft_fib_ipv4 nft_fib_ipv6 nft_fib nft_reject_inet nf_reject_ipv4 nf_reject_ipv6 nft_reject nft_ct nft_chain_nat] [ 210.146561] ACPI CPPC: PCC check channel failed for ss: 0. ret=-110 [ 210.146927] CPU: 1 PID: 0 Comm: swapper/1 Tainted: G E 5.17.0-rc7G12+ #58 [ 210.153226] CPPC Cpufreq:cppc_scale_freq_workfn: failed to read perf counters [ 210.161349] Hardware name: Raspberry Pi Foundation Raspberry Pi 4 Model B/Raspberry Pi 4 Model B, BIOS EDK2-DEV 02/08/2022 [ 210.161353] pstate: 80400005 (Nzcv daif +PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [ 210.161358] pc : dev_watchdog+0x234/0x240 [ 210.161364] lr : dev_watchdog+0x234/0x240 [ 210.161368] sp : ffff8000080a3a40 [ 210.161370] x29: ffff8000080a3a40 x28: ffffcd425af87000 x27: ffff8000080a3b20 [ 210.205150] x26: ffffcd425aa00000 x25: 0000000000000001 x24: ffffcd425af8ec08 [ 210.212321] x23: 0000000000000100 x22: ffffcd425af87000 x21: ffff55b142688000 [ 210.219491] x20: 0000000000000001 x19: ffff55b1426884c8 x18: ffffffffffffffff [ 210.226661] x17: 64656d6974203120 x16: 0000000000000001 x15: 6d736e617274203a [ 210.233831] x14: 2974656e65676d63 x13: ffffcd4259c300d8 x12: ffffcd425b07d5f0 [ 210.241001] x11: 00000000ffffffff x10: ffffcd425b07d5f0 x9 : ffffcd4258bdad9c [ 210.248171] x8 : 00000000ffffdfff x7 : 000000000000003f x6 : 0000000000000000 [ 210.255341] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000 x3 : 0000000000001000 [ 210.262511] x2 : 0000000000001000 x1 : 0000000000000005 x0 : 0000000000000044 [ 210.269682] Call trace: [ 210.272133] dev_watchdog+0x234/0x240 [ 210.275811] call_timer_fn+0x3c/0x15c [ 210.279489] __run_timers.part.0+0x288/0x310 [ 210.283777] run_timer_softirq+0x48/0x80 [ 210.287716] __do_softirq+0x128/0x360 [ 210.291392] __irq_exit_rcu+0x138/0x140 [ 210.295243] irq_exit_rcu+0x1c/0x30 [ 210.298745] el1_interrupt+0x38/0x54 [ 210.302334] el1h_64_irq_handler+0x18/0x24 [ 210.306445] el1h_64_irq+0x7c/0x80 [ 210.309857] arch_cpu_idle+0x18/0x2c [ 210.313445] default_idle_call+0x4c/0x140 [ 210.317470] cpuidle_idle_call+0x14c/0x1a0 [ 210.321584] do_idle+0xb0/0x100 [ 210.324737] cpu_startup_entry+0x30/0x8c [ 210.328675] secondary_start_kernel+0xe4/0x110 [ 210.333138] __secondary_switched+0x94/0x98 The assumption when these were relaxed seems to be that device memory would be mapped non reordering, and that other constructs (spinlocks/etc) would provide the barriers to assure that packet data and in memory rings/queues were ordered with respect to device register reads/writes. This itself seems a bit sketchy, but the real problem with GCC12 is that it is moving the actual reads/writes around at will as though they were independent operations when in truth they are not, but the compiler can't know that. When looking at the assembly dumps for many of these routines its possible to see very clean, but not strictly in program order operations occurring as the compiler would be free to do if these weren't actually register reads/write operations. Its possible to suppress the timeout with a liberal bit of dma_mb()'s sprinkled around but the device still seems unable to reliably send/receive data. A better plan is to use the safer readl/writel everywhere. Since this partially reverts an older commit, which notes the use of the relaxed variants for performance reasons. I would suggest that any performance problems ---truncated---

