CVE-2026-63886
KrytyczneCVSS 9.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 48 - wyżej niż 48% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux w podsystemie iSCSI target wykryto podatność na przepełnienie bufora podczas dekodowania BASE64 w funkcji chap_server_compute_hash(). Brak walidacji długości wejścia przed dekodowaniem pozwala na zapis poza przydzieloną pamięcią, co może prowadzić do uszkodzenia danych lub potencjalnego wykonania kodu.
Ocena ryzyka
Atakujący może wykorzystać tę podatność do przepełnienia bufora, co może skutkować awarią systemu lub eskalacją uprawnień w środowisku z uruchomionym serwerem iSCSI target.
Rekomendacja
Należy niezwłocznie zaktualizować jądro Linux do wersji zawierającej poprawkę, która dodaje walidację długości danych przed dekodowaniem BASE64 w ścieżce CHAP.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- CVE-2026-90049Nieznane
W jądrze Linux naprawiono podatność w funkcji skb_zerocopy(), która nieprawidłowo wywoływała skb_tx_error() na źródłowym skb podczas kopiowania fragów. To powodowało zakończenie uarg zerocopy i wyczyszczenie flagi SKBFL_SHARED_FRAG na skb, który nadal był używany przez stos sieciowy. W szczególności na ścieżce OVS_ACTION_ATTR_USERSPACE skb nie był zwalniany po błędzie, co mogło prowadzić do dekryptowania danych ESP w miejscu, gdzie skb nie posiadał prywatnie fragów, co mogło powodować uszkodzenie danych lub inne problemy.
- CVE-2026-90046Nieznane
W jądrze Linux w funkcji free_pages_nolock() na systemach jednoprocesorowych (UP) użyto spin_trylock() w kontekście NMI, co jest niebezpieczne. Błąd dotyczy ścieżki zwalniania stron i może prowadzić do awarii jądra. Podatność może być wykorzystana przez lokalnego atakującego do eskalacji uprawnień.
- CVE-2026-90045Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku USB gadget ffs struktura io_data przechowuje wskaźnik do mm_struct zadania, ale nie utrzymuje referencji podczas oczekujących żądań asynchronicznych. Może to prowadzić do użycia po zwolnieniu (use-after-free), jeśli zadanie zakończy się przed obsługą ukończenia. Poprawka polega na pobraniu referencji przez mmgrab() przy kolejkowaniu i zwolnieniu przez mmdrop() przy ukończeniu.
- CVE-2026-90044Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku USB gadget f_fs występuje use-after-free w ścieżce błędu AIO. Gdy ffs_epfile_io() zwróci błąd inny niż -EIOCBQUEUED, struktura io_data jest zwalniana, ale funkcja anulowania kiocb pozostaje uzbrojona i wskazuje na zwolniony wskaźnik. Równoległe anulowanie (np. sys_io_cancel()) może spowodować użycie po zwolnieniu. Poprawka polega na bezpiecznym rozbrojeniu anulowania przez kiocb->ki_complete() i zwróceniu -EIOCBQUEUED.
- CVE-2026-90043Nieznane
W jądrze Linux w module zram bit blokady slotu jest ustawiany w niewłaściwej pozycji na systemach 64-bitowych big-endian. Zamiast w polu flags trafia w pole ac_time, co przy włączonym ZRAM_TRACK_ENTRY_ACTIME powoduje kasowanie blokady i pozwala innemu CPU przejąć ten sam slot. Wartość czasu dostępu z ustawionym bitem może sprawić, że slot pozostanie zablokowany na zawsze. Poprawka przenosi bit blokady do połowy flags na big-endian 64-bit.
- CVE-2026-90042Nieznane
W jądrze Linux wykryto podatność w systemie plików Ceph, gdzie funkcja ceph_fname_to_usr() przekazywała bufory z regionu vmalloc() do API kryptograficznego fscrypt, które wymaga buforów w liniowym obszarze pamięci. Może to powodować błędy (oops) systemu, szczególnie na platformach innych niż x86. Poprawka dodaje obsługę buforów vmalloc() poprzez użycie tymczasowego bufora pośredniego.
- CVE-2026-90041Nieznane
W jądrze Linux sterownik HID sony nie usuwa kontrolera z listy urządzeń, gdy rejestracja urządzenia wejściowego w HID core zakończy się niepowodzeniem. Struktura sony_sc jest zwalniana przez devres, ale jej węzeł listy pozostaje podłączony, co prowadzi do użycia zwolnionej pamięci przy obsłudze kolejnego kontrolera.
- CVE-2026-90039Nieznane
W jądrze Linux funkcje NFSD odwołujące stan administracyjny (unlock_filesystem, NFSD_CMD_UNLOCK_FILESYSTEM, NFSD_CMD_UNLOCK_EXPORT) sprawdzają tylko nn->nfsd_serv, który jest ustawiany przed alokacją tablicy nn->conf_id_hashtbl. Prowadzi to do dereferencji NULL, gdy serwer nie został jeszcze uruchomiony.
- CVE-2026-90038Nieznane
W jądrze Linux funkcja nfsd4_revoke_export_states() zwalnia blokadę nn->client_lock, ale trzymany referencja stateid nie utrzymuje przy życiu klienta. Równoległe zakończenie klienta może zwolnić go, podczas gdy revoke_one_stid() nadal go używa, powodując use-after-free.
- CVE-2026-90037Nieznane
W jądrze Linux wpis nfs4_openowner pozostawiony na nn->close_lru trzyma tylko surowy wskaźnik do nfs4_client. Gdy laundromat zwalnia wpisy, zwalnia blokadę client_lock i wywołuje nfs4_put_stid(), równoległe force_expire_client() może zwolnić klienta, powodując użycie zwolnionej pamięci.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: scsi: target: iscsi: Validate CHAP_R length before base64 decode chap_server_compute_hash() allocates client_digest as kzalloc(chap->digest_size) and then, for BASE64-encoded responses, passes chap_r directly to chap_base64_decode() without checking whether the input length could produce more than digest_size bytes of output. chap_base64_decode() writes to the destination unconditionally as long as there is input to consume. With MAX_RESPONSE_LENGTH set to 128 and the "0b" prefix stripped by extract_param(), up to 127 base64 characters can reach the decoder. 127 characters decode to 95 bytes. For SHA-256 (digest_size=32) this overflows client_digest by 63 bytes; for MD5 (digest_size=16) the overflow is 79 bytes. The length check at line 344 fires after the write has already happened. The HEX branch in the same switch statement already validates the length up front. Apply the same approach to the BASE64 branch: strip trailing base64 padding characters, then reject any input whose data length exceeds DIV_ROUND_UP(digest_size * 4, 3) before calling the decoder. Stripping trailing '=' before the comparison handles both padded and unpadded encodings. chap_base64_decode() already returns early on '=', so the full original string is still passed to the decoder unchanged. The mutual CHAP path decodes CHAP_C into initiatorchg_binhex, which is kzalloc(CHAP_CHALLENGE_STR_LEN). extract_param() caps initiatorchg at CHAP_CHALLENGE_STR_LEN characters, so at most CHAP_CHALLENGE_STR_LEN-1 base64 characters reach the decoder. The maximum decoded size, DIV_ROUND_UP((CHAP_CHALLENGE_STR_LEN-1) * 3, 4), is less than CHAP_CHALLENGE_STR_LEN, so no overflow is possible there. A comment is added at the call site to document this.

