CVE-2025-21839
WysokieCVSS 7.3Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 12 - wyżej niż 12% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux wykryto błąd w KVM dla architektury x86, polegający na ładowaniu do rejestru DR6 nieaktualnej wartości z vcpu->arch.dr6 zamiast rzeczywistej wartości gościa. Problem występuje, gdy gość modyfikuje DR6 przy wyłączonej przechwytywaniu, a następnie następuje szybki VM-Exit (np. z powodu timera VMX), co powoduje nadpisanie poprawnej wartości DR6 starą daną.
Ocena ryzyka
Podatność może prowadzić do nieprawidłowego działania debugowania w maszynach wirtualnych, w szczególności w zagnieżdżonych konfiguracjach KVM (L1/L2). Atakujący gość może wykorzystać ten błąd do zakłócenia działania mechanizmów debugowania lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do informacji o stanie procesora.
Rekomendacja
Należy niezwłocznie zaktualizować jądro Linux do wersji zawierającej poprawkę (commit przesuwający ładowanie DR6 poza pętlę .vcpu_run()). Dla systemów produkcyjnych zaleca się zastosowanie łatki bezpieczeństwa od dystrybutora jądra.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- CVE-2026-78409Wysokie
Opcja X-mount.subdir używa szybkiej ścieżki z oddzielonym drzewem w Linuksie 6.15 i nowszych i przekazuje skonfigurowany podkatalog do open_tree() z AT_SYMLINK_NOFOLLOW. Ta flaga nie zatrzymuje przechodzenia przez pośrednie dowiązania symboliczne ani nie utrzymuje rozwiązywania wewnątrz nowo zamontowanego systemu plików. Lokalny nieuprzywilejowany użytkownik z wpisem X-mount.subdir autoryzowanym w fstab może podłączyć ścieżkę hosta w zamierzonym punkcie montowania.
- CVE-2026-80577Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku drm/panthor funkcja panthor_fw_load_section_entry() pomija tworzenie BO dla sekcji firmware o zerowym rozmiarze, ale dodaje je do listy sekcji, co prowadzi do dereferencji NULL w późniejszych ścieżkach. Poprawka polega na pomijaniu dodawania takich sekcji do listy.
- CVE-2026-80571Nieznane
W jądrze Linux w podsystemie powerpc/pseries (papr-phy-attest) brakowało walidacji pola cmd.length, co mogło prowadzić do przepełnienia bufora. Dodano sprawdzanie długości i zwracanie błędu, a także naprawiono wyciek pamięci na ścieżkach błędów.
- CVE-2026-80567Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku Synaptics RMI4 (F54) naprawiono błąd, w którym błędy wątku roboczego nie były propagowane do kolejki V4L2. Wcześniej, jeśli wątek roboczy zawiódł, kolejka zwracała sukces, dostarczając nieaktualne lub niezainicjalizowane dane do przestrzeni użytkownika.
- CVE-2026-80566Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku hynitron_cstxxx nieprawidłowo sprawdzano liczbę dotknięć i identyfikatory palców. Może to prowadzić do uszkodzenia stanu dotyku lub odczytu poza zakresem bufora.
- CVE-2026-80564Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku gve brakuje implementacji funkcji adjfine, co prowadzi do wyłuskania pustego wskaźnika (NULL dereference) podczas wywołania z przestrzeni użytkownika, np. przez testptp.
- CVE-2026-80563Nieznane
W jądrze Linux wykryto podatność use-after-free w sterowniku gpio-sloppy-logic-analyzer. Plik debugfs 'trigger' nie posiadał odpowiedniego zabezpieczenia, co pozwalało na zapis do zwolnionej pamięci podczas odłączania urządzenia. Problem został naprawiony przez użycie debugfs_create_file() zamiast debugfs_create_file_unsafe().
- CVE-2026-80543Nieznane
W jądrze Linux w funkcjach xcrb_msg_to_type6cprb_msgx() i xcrb_msg_to_type6_ep11cprb_msgx() dla s390/zcrypt kopiowana jest wiadomość z przestrzeni użytkownika do bufora jądra na podstawie długości, ale dalsze przetwarzanie zakłada wyrównanie do 4 bajtów. W rezultacie do 3 bajtów niezainicjalizowanej pamięci jądra jest przekazywane do dalszych kroków, co może ujawnić pamięć jądra firmware'owi karty kryptograficznej.
- CVE-2026-80542Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku amdgpu dla AMD Display występuje błąd NULL pointer dereference w funkcji amdgpu_dm_crtc_set_vblank(), gdy vblank jest włączany lub odpytywany przed podłączeniem strumienia do acrtc_state->stream. Może to prowadzić do awarii systemu.
- CVE-2026-80535Nieznane
W jądrze Linux w systemie plików XFS podczas naprawy drzewa katalogów (dirtree scrubber) może zostać wykryty katalog odnoszący się do samego siebie. W takim przypadku kod naprawczy próbuje zablokować ten sam inode dwukrotnie (podwójne założenie blokady iolock/ilock), co prowadzi do zakleszczenia. Poprawka polega na wykryciu tego przypadku i odpowiednim jego obsłużeniu.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: KVM: x86: Load DR6 with guest value only before entering .vcpu_run() loop Move the conditional loading of hardware DR6 with the guest's DR6 value out of the core .vcpu_run() loop to fix a bug where KVM can load hardware with a stale vcpu->arch.dr6. When the guest accesses a DR and host userspace isn't debugging the guest, KVM disables DR interception and loads the guest's values into hardware on VM-Enter and saves them on VM-Exit. This allows the guest to access DRs at will, e.g. so that a sequence of DR accesses to configure a breakpoint only generates one VM-Exit. For DR0-DR3, the logic/behavior is identical between VMX and SVM, and also identical between KVM_DEBUGREG_BP_ENABLED (userspace debugging the guest) and KVM_DEBUGREG_WONT_EXIT (guest using DRs), and so KVM handles loading DR0-DR3 in common code, _outside_ of the core kvm_x86_ops.vcpu_run() loop. But for DR6, the guest's value doesn't need to be loaded into hardware for KVM_DEBUGREG_BP_ENABLED, and SVM provides a dedicated VMCB field whereas VMX requires software to manually load the guest value, and so loading the guest's value into DR6 is handled by {svm,vmx}_vcpu_run(), i.e. is done _inside_ the core run loop. Unfortunately, saving the guest values on VM-Exit is initiated by common x86, again outside of the core run loop. If the guest modifies DR6 (in hardware, when DR interception is disabled), and then the next VM-Exit is a fastpath VM-Exit, KVM will reload hardware DR6 with vcpu->arch.dr6 and clobber the guest's actual value. The bug shows up primarily with nested VMX because KVM handles the VMX preemption timer in the fastpath, and the window between hardware DR6 being modified (in guest context) and DR6 being read by guest software is orders of magnitude larger in a nested setup. E.g. in non-nested, the VMX preemption timer would need to fire precisely between #DB injection and the #DB handler's read of DR6, whereas with a KVM-on-KVM setup, the window where hardware DR6 is "dirty" extends all the way from L1 writing DR6 to VMRESUME (in L1). L1's view: ========== <L1 disables DR interception> CPU 0/KVM-7289 [023] d.... 2925.640961: kvm_entry: vcpu 0 A: L1 Writes DR6 CPU 0/KVM-7289 [023] d.... 2925.640963: <hack>: Set DRs, DR6 = 0xffff0ff1 B: CPU 0/KVM-7289 [023] d.... 2925.640967: kvm_exit: vcpu 0 reason EXTERNAL_INTERRUPT intr_info 0x800000ec D: L1 reads DR6, arch.dr6 = 0 CPU 0/KVM-7289 [023] d.... 2925.640969: <hack>: Sync DRs, DR6 = 0xffff0ff0 CPU 0/KVM-7289 [023] d.... 2925.640976: kvm_entry: vcpu 0 L2 reads DR6, L1 disables DR interception CPU 0/KVM-7289 [023] d.... 2925.640980: kvm_exit: vcpu 0 reason DR_ACCESS info1 0x0000000000000216 CPU 0/KVM-7289 [023] d.... 2925.640983: kvm_entry: vcpu 0 CPU 0/KVM-7289 [023] d.... 2925.640983: <hack>: Set DRs, DR6 = 0xffff0ff0 L2 detects failure CPU 0/KVM-7289 [023] d.... 2925.640987: kvm_exit: vcpu 0 reason HLT L1 reads DR6 (confirms failure) CPU 0/KVM-7289 [023] d.... 2925.640990: <hack>: Sync DRs, DR6 = 0xffff0ff0 L0's view: ========== L2 reads DR6, arch.dr6 = 0 CPU 23/KVM-5046 [001] d.... 3410.005610: kvm_exit: vcpu 23 reason DR_ACCESS info1 0x0000000000000216 CPU 23/KVM-5046 [001] ..... 3410.005610: kvm_nested_vmexit: vcpu 23 reason DR_ACCESS info1 0x0000000000000216 L2 => L1 nested VM-Exit CPU 23/KVM-5046 [001] ..... 3410.005610: kvm_nested_vmexit_inject: reason: DR_ACCESS ext_inf1: 0x0000000000000216 CPU 23/KVM-5046 [001] d.... 3410.005610: kvm_entry: vcpu 23 CPU 23/KVM-5046 [001] d.... 3410.005611: kvm_exit: vcpu 23 reason VMREAD CPU 23/KVM-5046 [001] d.... 3410.005611: kvm_entry: vcpu 23 CPU 23/KVM-5046 [001] d.... 3410. ---truncated---

