CVE-2026-46110
WysokieCVSS 7.5Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 39 - wyżej niż 39% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność w sterowniku stmmac, która może prowadzić do dereferencji wskaźnika NULL w przypadku wyczerpania pamięci RX. Problem wynika z błędnego zarządzania cyklem życia deskryptorów, co może prowadzić do nieprawidłowego przetwarzania danych.
Ocena ryzyka
Organizacje mogą być narażone na awarie systemu lub nieprzewidziane zachowanie aplikacji sieciowych, co może prowadzić do utraty danych lub przerwy w dostępności usług.
Rekomendacja
Zaleca się aktualizację jądra Linux do najnowszej wersji, aby usunąć tę podatność oraz monitorowanie systemów w celu wykrycia potencjalnych problemów związanych z przetwarzaniem danych sieciowych.
Powiązane podatności
- CVE-2026-71377Krytyczne
Podatność na wstrzyknięcie argumentów poleceń w Cosminexus Component Container. Umożliwia atakującemu wykonanie nieautoryzowanych poleceń systemowych.
- CVE-2026-71376Krytyczne
Podatność na wstrzyknięcie poleceń systemu operacyjnego w Cosminexus Component Container. Umożliwia atakującemu wykonanie dowolnych poleceń na serwerze.
- CVE-2026-62645Krytyczne
Podatność w Reyrolle 7SR5 ujawnia informacje przez interfejs webowy, które pozwalają obliczyć bieżące i przeszłe numery identyfikacyjne sesji. Atakujący może ominąć uwierzytelnianie i uzyskać nieautoryzowany dostęp do urządzenia.
- CVE-2026-50093Krytyczne
Podatność w module webowym OIS w Siveillance Control umożliwia atakującemu przesyłanie dowolnych plików na serwer. Udane wykorzystanie może prowadzić do uzyskania dostępu root na systemie hosta i pełnej kompromitacji środowiska OIS.
- CVE-2026-71374Krytyczne
Podatność na deserializację niezaufanych danych w Cosminexus Component Container. Może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu lub spowodowanie awarii.
- CVE-2026-86510Krytyczne
W routerze D-Link DIR-822A w wersji A_101 stwierdzono podatność w funkcji tunnel_set_params komponentu L2TP Control Message Parser, która prowadzi do zapisu poza dozwolony obszar pamięci. Atak może być przeprowadzony zdalnie, a exploit został publicznie ujawniony.
- CVE-2026-86509Krytyczne
W routerze D-Link DIR-895L w wersji A1_102b07 stwierdzono podatność w funkcjach sendOffer/sendACK pliku udhcpcd/serverpacket.c komponentu udhcpcd, która powoduje przepełnienie bufora na stosie. Atak możliwy jest tylko z sieci lokalnej, a exploit został opublikowany.
- CVE-2026-76969Krytyczne
Biblioteka NPM @sap/cds-mtxs nie przeprowadza wystarczających kontroli w niektórych funkcjach używanych w wielodostępnych aplikacjach CAP z włączoną rozszerzalnością. Nieuwierzytelniony atakujący może wysyłać specjalnie spreparowane żądania, aby uzyskać poufne poświadczenia i wykorzystać je do zastąpienia lub usunięcia danych najemcy. Udane wykorzystanie może mieć wysoki wpływ na dostępność i integralność aplikacji oraz częściowy wpływ na poufność danych biznesowych.
- CVE-2026-66768Krytyczne
SAP GUI for Java nie egzekwuje poprawnie polityki poziomu zaufania dla niektórych funkcji wywoływanych z połączonego systemu zaplecza. Atakujący z niskimi uprawnieniami może wykorzystać tę słabość, manipulując połączonym systemem zaplecza, aby wywołać dotknięte funkcje. Może to umożliwić wykonanie dowolnych poleceń na maszynie ofiary, co ma wysoki wpływ na poufność, integralność i dostępność systemu.
- CVE-2026-58240Krytyczne
SAP NetWeaver Message Server nie weryfikuje wystarczająco autentyczności wewnętrznych komponentów serwera aplikacji podczas rejestracji. Nieuwierzytelniony atakujący z dostępem sieciowym do usługi może zarejestrować nieautoryzowany komponent i potencjalnie wykonywać nieautoryzowane działania w środowisku aplikacji, co ma wysoki wpływ na poufność, integralność i dostępność systemu.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: net: stmmac: Prevent NULL deref when RX memory exhausted The CPU receives frames from the MAC through conventional DMA: the CPU allocates buffers for the MAC, then the MAC fills them and returns ownership to the CPU. For each hardware RX queue, the CPU and MAC coordinate through a shared ring array of DMA descriptors: one descriptor per DMA buffer. Each descriptor includes the buffer's physical address and a status flag ("OWN") indicating which side owns the buffer: OWN=0 for CPU, OWN=1 for MAC. The CPU is only allowed to set the flag and the MAC is only allowed to clear it, and both must move through the ring in sequence: thus the ring is used for both "submissions" and "completions." In the stmmac driver, stmmac_rx() bookmarks its position in the ring with the `cur_rx` index. The main receive loop in that function checks for rx_descs[cur_rx].own=0, gives the corresponding buffer to the network stack (NULLing the pointer), and increments `cur_rx` modulo the ring size. After the loop exits, stmmac_rx_refill(), which bookmarks its position with `dirty_rx`, allocates fresh buffers and rearms the descriptors (setting OWN=1). If it fails any allocation, it simply stops early (leaving OWN=0) and will retry where it left off when next called. This means descriptors have a three-stage lifecycle (terms my own): - `empty` (OWN=1, buffer valid) - `full` (OWN=0, buffer valid and populated) - `dirty` (OWN=0, buffer NULL) But because stmmac_rx() only checks OWN, it confuses `full`/`dirty`. In the past (see 'Fixes:'), there was a bug where the loop could cycle `cur_rx` all the way back to the first descriptor it dirtied, resulting in a NULL dereference when mistaken for `full`. The aforementioned commit resolved that *specific* failure by capping the loop's iteration limit at `dma_rx_size - 1`, but this is only a partial fix: if the previous stmmac_rx_refill() didn't complete, then there are leftover `dirty` descriptors that the loop might encounter without needing to cycle fully around. The current code therefore panics (see 'Closes:') when stmmac_rx_refill() is memory-starved long enough for `cur_rx` to catch up to `dirty_rx`. Fix this by explicitly checking, before advancing `cur_rx`, if the next entry is dirty; exit the loop if so. This prevents processing of the final, used descriptor until stmmac_rx_refill() succeeds, but fully prevents the `cur_rx == dirty_rx` ambiguity as the previous bugfix intended: so remove the clamp as well. Since stmmac_rx_zc() is a copy-paste-and-tweak of stmmac_rx() and the code structure is identical, any fix to stmmac_rx() will also need a corresponding fix for stmmac_rx_zc(). Therefore, apply the same check there. In stmmac_rx() (not stmmac_rx_zc()), a related bug remains: after the MAC sets OWN=0 on the final descriptor, it will be unable to send any further DMA-complete IRQs until it's given more `empty` descriptors. Currently, the driver simply *hopes* that the next stmmac_rx_refill() succeeds, risking an indefinite stall of the receive process if not. But this is not a regression, so it can be addressed in a future change.

