CVE-2026-64320
KrytyczneCVSS 9.1Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Podwyższone ryzykoPercentyl 52 - wyżej niż 52% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux wykryto podatność w funkcji nvmet_execute_disc_get_log_page(), która pozwala nieuwierzytelnionemu atakującemu na odczyt poza zakresem zaalokowanej pamięci (out-of-bounds read) podczas przetwarzania żądania Discovery Get Log Page. Brak walidacji przesunięcia (offset) i długości danych umożliwia wyciek wrażliwych danych z pamięci jądra lub wywołanie paniki systemu.
Ocena ryzyka
Atakujący może zdalnie, bez uwierzytelnienia, odczytać pamięć jądra (np. wskaźniki) lub spowodować awarię systemu (kernel panic), co prowadzi do wycieku informacji lub przerwania działania usług.
Rekomendacja
Należy natychmiast zaktualizować jądro Linux do wersji zawierającej poprawkę, która waliduje przesunięcie i długość danych oraz zeruje pozostałą część bufora odpowiedzi.
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: nvmet: fix pre-auth out-of-bounds heap read in Discovery Get Log Page nvmet_execute_disc_get_log_page() validates only the dword alignment of the host-supplied Log Page Offset (lpo). The 64-bit offset is then added to a small kzalloc'd buffer that holds the discovery log page and the result is passed straight to nvmet_copy_to_sgl(), which memcpy()s data_len bytes out to the host with no source-side bound check: u64 offset = nvmet_get_log_page_offset(req->cmd); /* 64-bit host */ size_t data_len = nvmet_get_log_page_len(req->cmd); /* 32-bit host */ ... if (offset & 0x3) { ... } /* only check */ ... alloc_len = sizeof(*hdr) + entry_size * discovery_log_entries(req); buffer = kzalloc(alloc_len, GFP_KERNEL); ... status = nvmet_copy_to_sgl(req, 0, buffer + offset, data_len); The Discovery controller is unauthenticated -- nvmet_host_allowed() returns true unconditionally for the discovery subsystem -- so the call is reachable pre-authentication by any TCP/RDMA/FC peer that can reach the nvmet target. With a discovery log page of ~1 KiB, an attacker requesting up to 4 KiB starting at offset == alloc_len reads the next slab page out and gets its content returned over the fabric (an empirical run on a default nvmet-tcp loopback target leaked 81 canonical kernel pointers in one Get Log Page response). Pointing the offset at unmapped kernel memory faults the in-kernel memcpy and crashes (or panics, on panic_on_oops=1) the target host instead. The attacker-controlled source-side offset pattern "nvmet_copy_to_sgl(req, 0, buffer + ATTACKER_OFFSET, ...)" is unique to nvmet_execute_disc_get_log_page in the entire nvmet codebase: every other Get Log Page handler in admin-cmd.c either ignores lpo (and silently starts every response at offset 0) or tracks a local destination offset with a fixed source pointer. Validate the host-supplied offset against the log page size, cap the copy length to what is actually available, and zero-fill any remainder of the host transfer buffer. The zero-fill matches the existing short-response pattern in nvmet_execute_get_log_changed_ns() (admin-cmd.c) and prevents leaking transport SGL contents when the host asks for more bytes than the log page contains.

