CVE-2026-53399
KrytyczneCVSS 9.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 41 - wyżej niż 41% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux w podsystemie NFSD wykryto podatność polegającą na użyciu pamięci po zwolnieniu (use-after-free). Podczas alokacji stanu układu (layout stateid) w nfsd4_alloc_layout_stateid(), jeśli wywołanie nfsd4_layout_setlease() zakończy się niepowodzeniem, struktura stanu jest zwalniana bez usunięcia jej z globalnego rejestru IDR, co pozostawia wiszący wskaźnik. Każdy późniejszy dostęp do tego rejestru (np. przez states_show lub zamykanie klienta) może prowadzić do dereferencji zwolnionej pamięci.
Ocena ryzyka
Atakujący może wykorzystać tę podatność do wywołania awarii systemu (kernel panic) lub potencjalnie do eskalacji uprawnień, poprzez manipulację stanem NFSD. Ryzyko jest szczególnie istotne w środowiskach produkcyjnych z włączoną obsługą NFSv4.2 i układami (layouts).
Rekomendacja
Należy niezwłocznie zaktualizować jądro Linux do wersji zawierającej poprawkę (commit hoisting INIT_DELAYED_WORK i zastępujący ręczne czyszczenie przez nfs4_put_stid()). Dla systemów nie mogących być natychmiast zaktualizowanymi, rozważ tymczasowe wyłączenie obsługi układów NFS (np. przez parametr 'nfsd no_layouts').
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- CVE-2026-80923Nieznane
W jądrze Linuxa w sterowniku xhci: dbgtty, jeśli tty_register_driver() zakończy się niepowodzeniem, zwalnia referencję, ale nie ustawia globalnego wskaźnika dbc_tty_driver na NULL, co powoduje ponowne wywołanie unregister podczas wyjścia z modułu. Prowadzi to do użycia po zwolnieniu (use-after-free).
- CVE-2026-80922Nieznane
W jądrze Linuxa w module crypto: qcom-rng, generator liczb losowych nie zezwala na wygenerowanie zera jako wyniku, co czyni jego wyjście odróżnialnym od prawdziwie losowego. Zero jest poprawną liczbą losową i powinno być dozwolone.
- CVE-2026-80920Nieznane
W jądrze Linuxa w io_uring, sygnalizacja eventfd jest wykonywana inline, gdy dodawany jest pierwszy wpis do listy pracy, co może prowadzić do problemów, gdy dodanie następuje z kontekstu wakeup handlera. Poprawka dodaje flagę IOU_F_TWQ_IN_WAKE, aby wymusić odroczenie sygnalizacji przez call_rcu_hurry() zamiast sygnalizacji inline.
- CVE-2026-80919Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku amdgpu wykryto podatność polegającą na rekurencyjnym blokowaniu mutexu w funkcji amdgpu_devcoredump_format(). Podczas zrzutu zawartości IB z zawieszonego zadania dochodzi do podwójnego zablokowania tego samego obiektu synchronizującego, co może prowadzić do zakleszczenia systemu. Problem został naprawiony przez przeniesienie operacji do osobnej funkcji używającej jednego kontekstu drm_exec.
- CVE-2026-80918Nieznane
W jądrze Linuxa w HID: core, występuje pomyłka typu liczby i wskaźnika dla długich elementów. Gdy fetch_item() jest wywoływany przez hid_scan_report() na elemencie z HID_ITEM_TAG_LONG, przechowuje wskaźnik do danych w item->data.longdata zamiast wartości. Funkcje item_udata() i item_sdata() błędnie zakładają format krótki, co prowadzi do ujawnienia dolnej części wskaźnika jądra jako liczby w dmesg.
- CVE-2026-80917Nieznane
W jądrze Linux wykryto podatność prowadzącą do wyłuskania wskaźnika NULL w sterowniku PCI host-generic na 32-bitowych systemach używających trybu CAM. Podczas skanowania magistrali PCI pierwszy odczyt konfiguracji używa niezainicjalizowanego mapowania, co powoduje awarię systemu (kernel panic). Problem dotyczy braku wywołań zwrotnych add_bus/remove_bus w operacjach CAM, które są wymagane do poprawnego mapowania przestrzeni konfiguracyjnej.
- CVE-2026-80916Nieznane
W jądrze Linux wykryto podatność w mechanizmie KCOV, powodującą uszkodzenie danych i wyścigi na systemach z włączonym PREEMPT_RT. Problem wynika z przechowywania tymczasowych danych stanu KCOV w obszarze per-CPU, co przy zagnieżdżonym przełączaniu kontekstu przez softirq prowadzi do nadpisania stanu. Dodatkowo, w pewnych warunkach inicjalizacji może dojść do awarii jądra lub wycieku pamięci.
- CVE-2026-80915Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku drm/xe naprawiono ścieżki alokacji DPT. Usunięto mechanizm awaryjnego przełączania z pamięci VRAM na pamięć systemową, ponieważ nie działał poprawnie i powodował czarny ekran z błędami potoku. Dodatkowo uniknięto używania pamięci stolen ze względu na opóźnienia i ryzyko losowych zawieszeń systemu pod obciążeniem.
- CVE-2026-80886Nieznane
W jądrze Linux naprawiono podatność w sterowniku szeregowym msm, polegającą na wyłączeniu DMA dla konsoli UART. Jednoczesne zapisy z przestrzeni użytkownika i jądra mogą powodować wyścig, prowadzący do nieskończonej pętli drukowania tych samych komunikatów. Poprawka wyłącza DMA dla konsoli UART, aby zapewnić niezawodną ścieżkę wyjścia.
- CVE-2026-80885Nieznane
W jądrze Linux naprawiono problem w AFS dotyczący nieanulowanego handlera komunikatów OOB rxrpc. Poprawka anuluje przetwarzanie komunikatów OOB (zwykle w odpowiedzi na wyzwania bezpieczeństwa) oraz przenosi to przetwarzanie do kolejki afs_wq, aby było ono oczekiwane. Handler OOB zwraca teraz, jeśli przestrzeń nazw sieci nie jest już aktywna.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: nfsd: release layout stid on setlease failure nfs4_alloc_stid() publishes the new stid into cl->cl_stateids via idr_alloc_cyclic() under cl_lock before returning to nfsd4_alloc_layout_stateid(). When nfsd4_layout_setlease() then fails, the error path frees the layout stateid directly with kmem_cache_free() without ever calling idr_remove(), leaving the IDR slot pointing at freed slab memory. Any subsequent IDR walker (states_show, client teardown) dereferences the dangling pointer. The correct teardown for an IDR-published stid is nfs4_put_stid(), which removes the IDR slot under cl_lock, dispatches sc_free (nfsd4_free_layout_stateid) to release ls->ls_file via nfsd4_close_layout(), and drops the nfs4_file reference in its tail. A second issue blocks that switch: nfsd4_free_layout_stateid() unconditionally inspects ls->ls_fence_work via delayed_work_pending() under ls_lock, but INIT_DELAYED_WORK(&ls->ls_fence_work, ...) currently runs only after the setlease call. On the setlease-failure path the destructor would touch an uninitialized delayed_work. nfsd4_alloc_layout_stateid() nfs4_alloc_stid() /* idr_alloc_cyclic under cl_lock */ nfsd4_layout_setlease() /* fails */ nfs4_put_stid() nfsd4_free_layout_stateid() delayed_work_pending(&ls->ls_fence_work) /* needs INIT */ nfsd4_close_layout() /* nfsd_file_put(ls->ls_file) */ put_nfs4_file() Fix by hoisting the ls_fenced / ls_fence_delay / INIT_DELAYED_WORK initialization above the nfsd4_layout_setlease() call, and replace the manual nfsd_file_put + put_nfs4_file + kmem_cache_free cleanup with a single nfs4_put_stid(stp).

