CVE-2025-39863
WysokieCVSS 7.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 4 - wyżej niż 4% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związana z użyciem po zwolnieniu pamięci (use-after-free) w module brcmfmac. Problem występuje w wyniku warunków wyścigu, które mogą prowadzić do nieprawidłowego dostępu do pamięci po jej zwolnieniu, co może skutkować awarią systemu lub nieprzewidywalnym zachowaniem.
Ocena ryzyka
Podatność ta może prowadzić do poważnych problemów z stabilnością systemu oraz bezpieczeństwem, umożliwiając atakującym potencjalne wykonanie złośliwego kodu lub destabilizację systemu.
Rekomendacja
Zaleca się aktualizację jądra systemu Linux do najnowszej wersji, w której naprawiono tę podatność, aby zlikwidować warunki wyścigu i zapobiec problemom związanym z użyciem po zwolnieniu pamięci.
Powiązane podatności
- CVE-2026-94456Krytyczne
Postiz generuje wrażliwe poświadczenia bezpieczeństwa przy użyciu Math.random() zamiast kryptograficznie bezpiecznego źródła. Ten sam mechanizm jest używany dla tokenów dostępu OAuth, kodów autoryzacyjnych, sekretów klienta, kluczy API organizacji oraz weryfikatorów PKCE, przez co zależą one od deterministycznego stanu PRNG xorshift128+ w V8. Nieuwierzytelniony endpoint dynamicznej rejestracji klienta OAuth ujawnia świeżo wygenerowane poświadczenia, co pozwala atakującemu odtworzyć wewnętrzny stan generatora i wyliczyć przeszłe oraz przyszłe wartości.
- CVE-2026-86059Krytyczne
Dokploy to samodzielnie hostowana platforma PaaS. Przed wersją 0.29.13 członkowie organizacji bez dostępu do dostawcy Git mogą odczytać poświadczenia dostawcy w postaci jawnej poprzez procedury github.one, gitlab.one, gitea.one i bitbucket.one, ponieważ zwracają one pełne rekordy dostawcy bez sprawdzenia getAccessibleGitProviderIds lub przynależności do organizacji. Trasa application.one zwraca także zagnieżdżone relacje GitHub, GitLab, Gitea i Bitbucket z kluczami prywatnymi GitHub App, tokenami OAuth, sekretami klienta, sekretami webhooków i hasłami aplikacji, nawet gdy hasGitProviderAccess ma wartość false.
- CVE-2026-85734Krytyczne
LightRAG to narzędzie do szybkiego generowania wspomaganego wyszukiwaniem. Przed wersją 1.5.5 endpoint POST /login w lightrag/api/lightrag_server.py nie nakłada limitu szybkości, blokady konta, opóźnienia ani licznika nieudanych prób uwierzytelnienia. Atakujący w sieci może zgadywać hasła z pełną szybkością żądań, aż znajdzie prawidłowe hasło konta.
- CVE-2026-80156Krytyczne
Lantronix SLC8000 przed firmware v9.7.0.5, EMG8500/EMG7500 przed firmware v9.7.0.1 oraz wszystkie wersje firmware SLB882/SLCx-03/SLCx-02 zawierają podatność path traversal w endpointcie uploadu portalu zarządzania webowego. Umożliwia ona uwierzytelnionym atakującym zapis dowolnych danych w dowolnym miejscu systemu plików urządzenia, prowadząc do zdalnego wykonania kodu. Walidacja nazwy pliku usuwa znaki backslash, ale nie sprawdza następnie forward slash, gdy wykryto backslash; podając nazwę zawierającą oba znaki, atakujący zapisuje poza docelowym katalogiem uploadu.
- CVE-2026-80155Krytyczne
Lantronix SLC8000 przed firmware v9.7.0.5, EMG8500/EMG7500 przed firmware v9.7.0.1 oraz wszystkie wersje firmware SLB882/SLCx-03/SLCx-02 zawierają podatność obejścia uwierzytelniania w endpointcie uploadu portalu zarządzania webowego. Umożliwia ona nieuwierzytelnionym atakującym odczyt wrażliwych plików konfiguracyjnych i upload plików do dowolnych lokalizacji w systemie plików, prowadząc do zdalnego wykonania kodu. Serwer konstruuje ścieżkę pliku cookie sesji za pomocą snprintf ze stałym buforem; podając cookie o określonej długości, atakujący powoduje obcięcie ścieżki i wykorzystuje path traversal do przekierowania walidacji uwierzytelniania na dowolny plik na dysku, taki jak lokalna baza użytkowników.
- CVE-2026-80154Krytyczne
Wszystkie wersje firmware Lantronix SLC8000, EMG8500, EMG7500, SLB882, SLCx-03 i SLCx-02 zawierają podatność obejścia uwierzytelniania w portalu zarządzania webowego, która pozwala nieuwierzytelnionym atakującym wyprowadzić prawidłowe tokeny sesji zalogowanych użytkowników i obejść walidację źródłowego adresu IP oraz User-Agent. Tokeny sesji są generowane deterministycznie na podstawie modelu urządzenia i bieżącego czasu z rozdzielczością jednej sekundy, co daje mały, możliwy do wyliczenia zbiór aktywnych tokenów. Atakujący może skonstruować spreparowany URI wykorzystujący obsługę rozszerzeń plików w routingu ścieżek serwera webowego, aby obejść walidację adresu źródłowego dla sesji.
- CVE-2026-80152Krytyczne
Lantronix SLC8000 przed firmware v9.7.0.3, EMG8500/EMG7500 przed firmware v9.7.0.1 oraz wszystkie wersje firmware SLB882/SLCx-03/SLCx-02 zawierają podatność wstrzyknięcia poleceń, która pozwala uwierzytelnionym atakującym z uprawnieniem services wykonać dowolne polecenia powłoki jako root poprzez wykorzystanie polecenia set script schedule przekazującego nieoczyszczone dane wejściowe użytkownika do wywołania system().
- CVE-2026-80151Krytyczne
Lantronix SLC8000 przed firmware v9.7.0.3, EMG8500/EMG7500 przed firmware v9.7.0.1 oraz wszystkie wersje firmware SLB882/SLCx-03/SLCx-02 zawierają podatność wstrzyknięcia poleceń, która pozwala uwierzytelnionym atakującym z uprawnieniem services wykonać dowolne polecenia powłoki jako root poprzez wykorzystanie polecenia set nfs download przekazującego nieoczyszczone dane wejściowe użytkownika do wywołania system().
- CVE-2026-80147Krytyczne
Lantronix SLC8000 przed firmware v9.7.0.2, EMG8500/EMG7500 przed firmware v9.7.0.1 oraz wszystkie wersje firmware SLB882/SLCx-03/SLCx-02 zawierają podatność przepełnienia bufora na stosie, która pozwala uwierzytelnionym atakującym potencjalnie wykonać dowolny kod poprzez wykorzystanie nieudokumentowanego polecenia mfc eeprom write kopiującego nieograniczone dane wejściowe użytkownika do ograniczonego bufora na stosie przed przekazaniem ich do wywołania system().
- CVE-2026-80146Krytyczne
Lantronix SLC8000 przed firmware v9.7.0.2, EMG8500/EMG7500 przed firmware v9.7.0.1 oraz wszystkie wersje firmware SLB882/SLCx-03/SLCx-02 zawierają podatność przepełnienia bufora na stosie, która pozwala uwierzytelnionym atakującym potencjalnie wykonać dowolny kod poprzez wykorzystanie nieudokumentowanego polecenia mfc eeprom read kopiującego nieograniczone dane wejściowe użytkownika do ograniczonego bufora na stosie przed przekazaniem ich do wywołania system().
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: wifi: brcmfmac: fix use-after-free when rescheduling brcmf_btcoex_info work The brcmf_btcoex_detach() only shuts down the btcoex timer, if the flag timer_on is false. However, the brcmf_btcoex_timerfunc(), which runs as timer handler, sets timer_on to false. This creates critical race conditions: 1.If brcmf_btcoex_detach() is called while brcmf_btcoex_timerfunc() is executing, it may observe timer_on as false and skip the call to timer_shutdown_sync(). 2.The brcmf_btcoex_timerfunc() may then reschedule the brcmf_btcoex_info worker after the cancel_work_sync() has been executed, resulting in use-after-free bugs. The use-after-free bugs occur in two distinct scenarios, depending on the timing of when the brcmf_btcoex_info struct is freed relative to the execution of its worker thread. Scenario 1: Freed before the worker is scheduled The brcmf_btcoex_info is deallocated before the worker is scheduled. A race condition can occur when schedule_work(&bt_local->work) is called after the target memory has been freed. The sequence of events is detailed below: CPU0 | CPU1 brcmf_btcoex_detach | brcmf_btcoex_timerfunc | bt_local->timer_on = false; if (cfg->btcoex->timer_on) | ... | cancel_work_sync(); | ... | kfree(cfg->btcoex); // FREE | | schedule_work(&bt_local->work); // USE Scenario 2: Freed after the worker is scheduled The brcmf_btcoex_info is freed after the worker has been scheduled but before or during its execution. In this case, statements within the brcmf_btcoex_handler() — such as the container_of macro and subsequent dereferences of the brcmf_btcoex_info object will cause a use-after-free access. The following timeline illustrates this scenario: CPU0 | CPU1 brcmf_btcoex_detach | brcmf_btcoex_timerfunc | bt_local->timer_on = false; if (cfg->btcoex->timer_on) | ... | cancel_work_sync(); | ... | schedule_work(); // Reschedule | kfree(cfg->btcoex); // FREE | brcmf_btcoex_handler() // Worker /* | btci = container_of(....); // USE The kfree() above could | ... also occur at any point | btci-> // USE during the worker's execution| */ | To resolve the race conditions, drop the conditional check and call timer_shutdown_sync() directly. It can deactivate the timer reliably, regardless of its current state. Once stopped, the timer_on state is then set to false.

