CVE-2023-52741
KrytyczneCVSS 9.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Podwyższone ryzykoPercentyl 51 - wyżej niż 51% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux w module CIFS wykryto podatność use-after-free w funkcji rdata->read_into_pages(). Przy niestabilnym połączeniu sieciowym, podczas odczytu danych z serwera, może dojść do użycia zwolnionej pamięci (wskaźnik rdata), co prowadzi do awarii systemu lub potencjalnego wykonania kodu.
Ocena ryzyka
Atakujący może wykorzystać niestabilność sieci, aby wywołać awarię systemu (panikę jądra) lub w skrajnych przypadkach przejąć kontrolę nad systemem. Podatność dotyczy systemów używających CIFS/SMB do montowania zasobów sieciowych.
Rekomendacja
Zaleca się natychmiastowe zaktualizowanie jądra Linux do wersji zawierającej poprawkę (commit naprawiający kolejność warunków w instrukcji return). Jeśli aktualizacja nie jest możliwa, ogranicz dostęp do niezaufanych serwerów CIFS/SMB.
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: cifs: Fix use-after-free in rdata->read_into_pages() When the network status is unstable, use-after-free may occur when read data from the server. BUG: KASAN: use-after-free in readpages_fill_pages+0x14c/0x7e0 Call Trace: <TASK> dump_stack_lvl+0x38/0x4c print_report+0x16f/0x4a6 kasan_report+0xb7/0x130 readpages_fill_pages+0x14c/0x7e0 cifs_readv_receive+0x46d/0xa40 cifs_demultiplex_thread+0x121c/0x1490 kthread+0x16b/0x1a0 ret_from_fork+0x2c/0x50 </TASK> Allocated by task 2535: kasan_save_stack+0x22/0x50 kasan_set_track+0x25/0x30 __kasan_kmalloc+0x82/0x90 cifs_readdata_direct_alloc+0x2c/0x110 cifs_readdata_alloc+0x2d/0x60 cifs_readahead+0x393/0xfe0 read_pages+0x12f/0x470 page_cache_ra_unbounded+0x1b1/0x240 filemap_get_pages+0x1c8/0x9a0 filemap_read+0x1c0/0x540 cifs_strict_readv+0x21b/0x240 vfs_read+0x395/0x4b0 ksys_read+0xb8/0x150 do_syscall_64+0x3f/0x90 entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x72/0xdc Freed by task 79: kasan_save_stack+0x22/0x50 kasan_set_track+0x25/0x30 kasan_save_free_info+0x2e/0x50 __kasan_slab_free+0x10e/0x1a0 __kmem_cache_free+0x7a/0x1a0 cifs_readdata_release+0x49/0x60 process_one_work+0x46c/0x760 worker_thread+0x2a4/0x6f0 kthread+0x16b/0x1a0 ret_from_fork+0x2c/0x50 Last potentially related work creation: kasan_save_stack+0x22/0x50 __kasan_record_aux_stack+0x95/0xb0 insert_work+0x2b/0x130 __queue_work+0x1fe/0x660 queue_work_on+0x4b/0x60 smb2_readv_callback+0x396/0x800 cifs_abort_connection+0x474/0x6a0 cifs_reconnect+0x5cb/0xa50 cifs_readv_from_socket.cold+0x22/0x6c cifs_read_page_from_socket+0xc1/0x100 readpages_fill_pages.cold+0x2f/0x46 cifs_readv_receive+0x46d/0xa40 cifs_demultiplex_thread+0x121c/0x1490 kthread+0x16b/0x1a0 ret_from_fork+0x2c/0x50 The following function calls will cause UAF of the rdata pointer. readpages_fill_pages cifs_read_page_from_socket cifs_readv_from_socket cifs_reconnect __cifs_reconnect cifs_abort_connection mid->callback() --> smb2_readv_callback queue_work(&rdata->work) # if the worker completes first, # the rdata is freed cifs_readv_complete kref_put cifs_readdata_release kfree(rdata) return rdata->... # UAF in readpages_fill_pages() Similarly, this problem also occurs in the uncache_fill_pages(). Fix this by adjusts the order of condition judgment in the return statement.

