CVE-2026-23394
ŚrednieCVSS 4.7Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 1 - wyżej niż 1% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność, która pozwala na błędne usunięcie gniazda z kolejki odbiorczej przez zbieranie śmieci (GC) w wyniku wywołania MSG_PEEK. Problem ten występuje w sytuacji, gdy gniazdo jest zamykane podczas sprawdzania jego stanu przez GC, co prowadzi do nieprawidłowego wniosku o martwym gnieździe.
Ocena ryzyka
Organizacje mogą być narażone na problemy z zarządzaniem gniazdami, co może prowadzić do nieoczekiwanych błędów w aplikacjach korzystających z gniazd. Niewłaściwe zarządzanie referencjami plików może skutkować wyciekami pamięci lub innymi problemami z wydajnością.
Rekomendacja
Zaleca się aktualizację jądra systemu Linux do najnowszej wersji, w której ta podatność została naprawiona. Dodatkowo, monitorowanie i audyt aplikacji korzystających z gniazd mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów związanych z tą podatnością.
Powiązane podatności
- CVE-2026-108269Krytyczne
W wersjach przed 0.5.0 biblioteki Remote Attestation TLS Clients dla Rusta i Go, weryfikatory wyzwań RA-TLS akceptowały cytaty (quote) powiązane z kluczem publicznym certyfikatu i nonce klienta, ale nie z aktywną sesją TLS. Atakujący, który zdobył klucz prywatny TLS enklawy, mógł przenieść prawdziwy cytat na inne połączenie, powodując akceptację połączenia zakończonego przez atakującego jako uwierzytelnionej enklawy. Problem naprawiono w wersji 0.5.0.
- CVE-2026-108268Krytyczne
W wersjach przed tdx-v0.2.43 i tdx-gpu-v0.6.27, Enclave OS Virtual umieszczał hash klucza publicznego certyfikatu i nonce klienta w polu ReportData cytatu, ale pomijał wartość powiązaną z aktywną sesją TLS. Atakujący z kluczem prywatnym TLS enklawy mógł przenieść prawdziwy cytat na inne połączenie, powodując akceptację połączenia zakończonego przez atakującego jako uwierzytelnionej enklawy. Problem naprawiono w tdx-v0.2.43 i tdx-gpu-v0.6.27.
- CVE-2026-108267Krytyczne
W wersjach przed privasys-v0.5.1-go1.26.5, Privasys Go (fork języka Go z obsługą RA-TLS) w trybie wyzwania wiązał pole ReportData cytatu z kluczem publicznym certyfikatu i nonce klienta, ale nie z aktywną sesją TLS. Atakujący z kluczem prywatnym TLS enklawy mógł przenieść prawdziwy cytat na inne połączenie, powodując akceptację połączenia zakończonego przez atakującego jako uwierzytelnionej enklawy. Problem naprawiono w privasys-v0.5.1-go1.26.5.
- CVE-2026-108266Krytyczne
W wersjach przed privasys-v0.8.1, Privasys rustls (fork biblioteki rustls z obsługą RA-TLS) emitował certyfikaty wyzwania RA-TLS, których pole ReportData cytatu było powiązane z kluczem publicznym certyfikatu i nonce klienta, ale nie z aktywną sesją TLS. Atakujący z kluczem prywatnym TLS enklawy mógł przenieść prawdziwy cytat na inne połączenie, powodując akceptację połączenia zakończonego przez atakującego jako uwierzytelnionej enklawy. Problem naprawiono w privasys-v0.8.1.
- CVE-2026-108265Krytyczne
W wersjach przed wasm-v0.40.0, Enclave OS Mini (runtime dla aplikacji poufnych w enklawach Intel SGX) w ścieżce certyfikatów wyzwania RA-TLS umieszczał hash klucza publicznego certyfikatu i nonce klienta w polu ReportData cytatu, ale pomijał wartość powiązaną z aktywną sesją TLS. Atakujący z kluczem prywatnym TLS enklawy mógł przenieść prawdziwy cytat na inne połączenie, powodując akceptację połączenia zakończonego przez atakującego jako uwierzytelnionej enklawy. Problem naprawiono w wasm-v0.40.0.
- CVE-2026-108264Krytyczne
W wersjach przed 2026.9.1, Wizarr (system zarządzania zaproszeniami dla serwerów medialnych) przetwarzał Markdown z kroków kreatora w niesandboxowanym środowisku Jinja2 z dostępem do globalnych zmiennych aplikacji. Uwierzytelniony użytkownik mogący tworzyć kroki lub administrator importujący niezaufany pakiet przez POST /settings/wizard/import mógł wykonać dowolny kod Pythona podczas renderowania kroku, co mogło prowadzić do wykonania poleceń systemowych, ujawnienia SECRET_KEY, dostępu do poświadczeń usług i bazy danych oraz trwałego XSS. Problem naprawiono w 2026.9.1.
- CVE-2026-108263Krytyczne
W wersjach przed 1.1.2, Astron Agent (platforma do budowania agentów AI) domyślnie używał LocalExecutor w ścieżce kodu workflow, który dostarczał pełne wbudowane funkcje Pythona do dynamicznego wykonywania kodu bez ograniczeń sandboxa. Uwierzytelniony użytkownik o niskich uprawnieniach mógł wykonać kod jako root w kontenerze core-workflow i użyć współdzielonych poświadczeń do obejścia kontroli dzierżawców, odczytu/modyfikacji danych innych dzierżawców i zakłócenia usług. Problem naprawiono w wersji 1.1.2.
- CVE-2026-108261Krytyczne
W wersjach przed tinacms 3.14.0 i @tinacms/app 2.5.14, trasa podglądu admina /~/* w Tina (headless CMS) może zamienić kontrolowany przez atakującego splat routera hash na iframe z zewnętrznego origin, a expectedOrigin dla kanału GraphQL jest wyprowadzany z tego samego URL. Nieuwierzytelniony atakujący może wysłać spreparowany link do zalogowanego edytora, powodując osadzenie złośliwego origin i traktowanie go jako zaufanego podglądu, co umożliwia wykonywanie odczytów/mutacji GraphQL z poświadczeniami edytora. Problem naprawiono w tinacms 3.14.0 i @tinacms/app 2.5.14.
- CVE-2026-107845Krytyczne
W wersjach od 4.0.0 do 5.3.50 i 5.7.12, Contao (Open Source CMS) renderuje metadane e-maila lub strony komentarza bez wystarczającego kodowania atrybutów i URL w funkcji listComments(). Nieuwierzytelniony gość może przesłać komentarz ze złośliwym skryptem, który wykona się w kontekście backendu, gdy użytkownik otworzy moduł komentarzy. Problem naprawiono w wersjach 5.3.50 i 5.7.12.
- CVE-2026-107824Krytyczne
W wersjach przed 1.1, x64dbg-MCP Server (wtyczka MCP dla x64dbg) udostępnia wszystkie narzędzia debuggera przez HTTP i SSE bez uwierzytelnienia, nasłuchując domyślnie na 0.0.0.0. Każdy nieuwierzytelniony klient sieciowy, który może dotrzeć do domyślnego portu (9094 dla x64, 9095 dla x32), może wykonywać dowolne komendy x64dbg, dołączać do procesów, czytać i pisać pamięć debuggee oraz zapisywać pliki w dowolnych ścieżkach. Problem naprawiono w wersji 1.1.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: af_unix: Give up GC if MSG_PEEK intervened. Igor Ushakov reported that GC purged the receive queue of an alive socket due to a race with MSG_PEEK with a nice repro. This is the exact same issue previously fixed by commit cbcf01128d0a ("af_unix: fix garbage collect vs MSG_PEEK"). After GC was replaced with the current algorithm, the cited commit removed the locking dance in unix_peek_fds() and reintroduced the same issue. The problem is that MSG_PEEK bumps a file refcount without interacting with GC. Consider an SCC containing sk-A and sk-B, where sk-A is close()d but can be recv()ed via sk-B. The bad thing happens if sk-A is recv()ed with MSG_PEEK from sk-B and sk-B is close()d while GC is checking unix_vertex_dead() for sk-A and sk-B. GC thread User thread --------- ----------- unix_vertex_dead(sk-A) -> true <------. \ `------ recv(sk-B, MSG_PEEK) invalidate !! -> sk-A's file refcount : 1 -> 2 close(sk-B) -> sk-B's file refcount : 2 -> 1 unix_vertex_dead(sk-B) -> true Initially, sk-A's file refcount is 1 by the inflight fd in sk-B recvq. GC thinks sk-A is dead because the file refcount is the same as the number of its inflight fds. However, sk-A's file refcount is bumped silently by MSG_PEEK, which invalidates the previous evaluation. At this moment, sk-B's file refcount is 2; one by the open fd, and one by the inflight fd in sk-A. The subsequent close() releases one refcount by the former. Finally, GC incorrectly concludes that both sk-A and sk-B are dead. One option is to restore the locking dance in unix_peek_fds(), but we can resolve this more elegantly thanks to the new algorithm. The point is that the issue does not occur without the subsequent close() and we actually do not need to synchronise MSG_PEEK with the dead SCC detection. When the issue occurs, close() and GC touch the same file refcount. If GC sees the refcount being decremented by close(), it can just give up garbage-collecting the SCC. Therefore, we only need to signal the race during MSG_PEEK with a proper memory barrier to make it visible to the GC. Let's use seqcount_t to notify GC when MSG_PEEK occurs and let it defer the SCC to the next run. This way no locking is needed on the MSG_PEEK side, and we can avoid imposing a penalty on every MSG_PEEK unnecessarily. Note that we can retry within unix_scc_dead() if MSG_PEEK is detected, but we do not do so to avoid hung task splat from abusive MSG_PEEK calls.
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

