CVE-2026-63799
WysokieCVSS 7.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 2 - wyżej niż 2% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux wykryto podatność w mechanizmie CID (Concurrency ID) w schedulerze. Błąd powoduje zapis poza zakresem (OOB) podczas operacji clear_bit, gdy CID ma wartość MM_CID_UNSET, co może prowadzić do uszkodzenia pamięci jądra.
Ocena ryzyka
Podatność może prowadzić do przypadkowego uszkodzenia pamięci jądra, co może skutkować niestabilnością systemu, awariami lub potencjalnie eskalacją uprawnień w specyficznych warunkach.
Rekomendacja
Zaleca się natychmiastową aktualizację jądra Linux do wersji zawierającej poprawkę (commit w głównej gałęzi). Monitoruj dystrybucje pod kątem wydania łatki.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- CVE-2026-14367Niskie
Podatność w podsystemie I3C IBI w jądrze Linux (drivers/i3c/i3c_ibi_workq.c) wynika z braku synchronizacji na liście wolnych węzłów pracy (sys_slist_t). Funkcje alokujące i zwalniające węzły są wywoływane z kontekstu przerwania (ISR) i wątku workqueue bez użycia blokad, co prowadzi do wyścigu. Atakujący z fizycznym dostępem do magistrali I3C może wygenerować serię przerwań, powodując uszkodzenie listy, podwójne przydzielenie węzła lub zapis poza pamięć.
- 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: sched/mmcid: Fix OOB clear_bit when CID is MM_CID_UNSET in fixup path In mm_cid_fixup_cpus_to_tasks(), when rq->curr has the target mm and mm_cid.active is set, the CID is checked with cid_in_transit() before setting the transition bit. In per-CPU mode a newly forked or exec'd task can be running with mm_cid.cid == MM_CID_UNSET because CIDs are assigned lazily on schedule-in. With cid_in_transit() the guard passes for MM_CID_UNSET (no transit bit), converts it to MM_CID_UNSET | MM_CID_TRANSIT and stores it back; later mm_cid_schedout() feeds this to clear_bit() with MM_CID_UNSET as the bit number, triggering an out-of-bounds write. Symptoms: this is genuine memory corruption, but a bounded out-of-bounds write, not an arbitrary one. MM_CID_UNSET is the fixed sentinel BIT(31), so once the bad value reaches mm_cid_schedout() the cid_from_transit_cid() strip leaves MM_CID_UNSET, which fails the "cid < max_cids" convergence test and falls into mm_drop_cid() -> clear_bit(MM_CID_UNSET, mm_cidmask(mm)). The cid bitmap is embedded in the mm_struct slab object (after cpu_bitmap and mm_cpus_allowed) and is only num_possible_cpus() bits wide, so clearing bit 31 is a deterministic OOB bit-clear at a fixed offset of 2^31 / 8 == 256 MiB past the bitmap base. The address is not attacker-influenced (fixed sentinel -> fixed offset) and the op only clears a single bit; what sits 256 MiB further along the direct map is whatever kernel object happens to live there, so this corrupts one bit of unpredictable kernel memory -- it is not an arbitrary-address or arbitrary-value write. It triggers only in per-CPU CID mode, when a CPU is running an active task of the target mm whose cid is still MM_CID_UNSET -- the fork()/execve() window before that task's next schedule-in assigns it a real CID -- and a per-CPU -> per-task fixup walks over it (the mode fallback driven by a thread exit, sched_mm_cid_exit(), or by the deferred max_cids recompute in mm_cid_work_fn()). In practice syzkaller surfaced it as a KASAN use-after-free reported in __schedule -> mm_cid_switch_to, where the offending clear_bit() is inlined via mm_cid_schedout() -> mm_drop_cid(). Guard the transition-bit assignment against MM_CID_UNSET, in addition to the existing cid_in_transit() check, so the bit is only set on a genuine task-owned CID. A CPU-owned (MM_CID_ONCPU) CID of a running active task is handled by the cid_on_cpu(pcp->cid) branch above and never reaches this path, so excluding MM_CID_UNSET (and the already-transitioning case) is sufficient.

