CVE-2026-64269
KrytyczneCVSS 9.1Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 49 - wyżej niż 49% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux w komponencie RDMA/rtrs-srv wykryto podatność, w której długość zapisu RDMA-Write nie była ograniczana do rozmiaru bloku (chunk size). Atakujący klient może wysłać spreparowane żądanie READ z zawyżoną długością w deskryptorze, co prowadzi do odczytu pamięci poza mapowanym obszarem bloku.
Ocena ryzyka
Ryzyko obejmuje potencjalne ujawnienie pamięci hosta (gdy nie ma IOMMU lub działa w trybie passthrough) lub przerwanie połączenia (gdy IOMMU transluje). Atakujący zdalny peer może wykorzystać tę podatność do wycieku wrażliwych danych z pamięci jądra.
Rekomendacja
Należy natychmiast zaaplikować łatkę z jądra Linux, która dodaje walidację długości deskryptora względem max_chunk_size. Zaleca się aktualizację do wersji jądra zawierającej to zabezpieczenie.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- CVE-2026-90046Wysokie
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-2026-90045Wysokie
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-2026-90044Wysokie
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-2026-90043Wysokie
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-2026-90041Wysokie
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-2026-90035Nieznane
W jądrze Linux funkcja get_estimated_bw() w sterowniku drm/amd/display dzieli przez bw_granularity, które jest zerowane i wypełniane dopiero po obsłużeniu DP_TUNNELING_BW_ALLOC_CAP_CHANGED. Jeśli urządzenie USB4/DPIA zgłosi zmianę szacowanej przepustowości przed zmianą możliwości, w obsłudze przerwania DPCD dochodzi do dzielenia przez zero.
- CVE-2026-90034Nieznane
W jądrze Linux sterownik usb image mdc800 używa kmalloc() do buforów irq_urb_buffer i download_urb_buffer w usb_mdc800_init(). Przy krótszej wiadomości w mdc800_usb_irq() lub mdc800_usb_download_notify() może dojść do wycieku danych ze stosu.
- CVE-2026-90033Nieznane
W jądrze Linux funkcja snd_usbmidi_us122l_output() w ALSA usb-audio wybiera rozmiar 2 dla prędkości niższej niż high speed, nie odnosząc go do ep->max_transfer. Przy urządzeniu z jednobajtowym endpointem bulk memset oblicza 1 - 2 w int i zawija do SIZE_MAX, powodując zapis poza buforem.
- CVE-2026-90024Nieznane
W jądrze Linux występuje podatność polegająca na dereferencji wskaźnika NULL w funkcji f_midi2_free_ep_reqs() w module USB gadget MIDI 2.0. Gdy konfiguruje się gadget MIDI 2.0 przez configfs z kierunkiem bloku ustawionym na SNDRV_UMP_DIR_INPUT, endpoint midi1_ep_out nie jest inicjalizowany, a jego pole usb_ep->card pozostaje NULL. Późniejsza zmiana alternate setting przez hosta powoduje wywołanie f_midi2_free_ep_reqs() dla niezainicjalizowanego endpointu i crash jądra.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: RDMA/rtrs-srv: Bound RDMA-Write length to chunk size in rdma_write_sg When the server answers an RTRS READ, rdma_write_sg() builds the source scatter/gather entry for the IB_WR_RDMA_WRITE that returns data to the peer. Its length is taken directly from the wire descriptor: plist->length = le32_to_cpu(id->rd_msg->desc[0].len); rd_msg points into the chunk buffer that the remote peer filled via RDMA-WRITE-WITH-IMM (rtrs_srv_rdma_done() -> process_io_req() -> process_read()), so desc[0].len is attacker-controlled and, before this change, was only rejected when zero. The source address is the fixed chunk start (dma_addr[msg_id]) and the source lkey is the PD-wide local_dma_lkey, which is not tied to the chunk's MR mapping, so the verbs layer does not constrain the transfer length to max_chunk_size. msg_id and off are bounded against queue_depth and max_chunk_size in rtrs_srv_rdma_done(), but desc[0].len is a separate field that was not checked against the chunk size. A peer that advertises desc[0].len larger than max_chunk_size can make the posted RDMA write read past the chunk's mapped region. The resulting behaviour depends on the IOMMU configuration: with no IOMMU or in passthrough mode the read may extend into memory adjacent to the chunk and be returned to the peer, which can disclose host memory; with a translating IOMMU the out-of-range access is expected to fault and abort the connection. In either case the transfer exceeds what the protocol permits and is driven by a remote peer. Reject a descriptor length above max_chunk_size, mirroring the existing off >= max_chunk_size bound in rtrs_srv_rdma_done(). Legitimate clients do not exceed it: the client sets desc[0].len to its MR length, which is capped at the negotiated max_io_size (max_chunk_size - MAX_HDR_SIZE).

