CVE-2026-64560
WysokieCVSS 7.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 2 - wyżej niż 2% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux wykryto podatność na użycie po zwolnieniu (UAF) w mechanizmie timerów CPU POSIX. Problem pojawia się w wyniku wyścigu podczas wykonywania exec() przez proces niebędący liderem grupy, co może prowadzić do dostępu do już zwolnionego obiektu timera.
Ocena ryzyka
Atakujący może wykorzystać tę podatność do eskalacji uprawnień lub wywołania odmowy usługi (DoS) poprzez manipulację timerami CPU podczas exec(). Ryzyko obejmuje niestabilność systemu i potencjalne przejęcie kontroli nad jądrem.
Rekomendacja
Należy natychmiast zaktualizować jądro Linux do wersji zawierającej poprawkę (commit z rozwiązaniem problemu). Zaleca się monitorowanie dystrybucji pod kątem wydania łatki i zastosowanie jej w trybie pilnym.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- 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.
- CVE-2026-80533Nieznane
W jądrze Linux w systemie plików XFS podczas naprawy listy niepołączonych inodów (AGI repair) funkcja xrep_iunlink_walk_ondisk_bucket może próbować użyć wskaźnika sc->sa.agi_bp, który może być pusty (null), jeśli weryfikator bufora zawiedzie. Poprawka polega na użyciu ragi->agi_bp, który pomija weryfikację, aby uniknąć przejścia poza koniec pamięci.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: posix-cpu-timers: Prevent UAF caused by non-leader exec() race Wongi and Jungwoo decoded and reported a non-leader exec() related race which can result in an UAF: sys_timer_delete() exec() posix_cpu_timer_del() // Observes old leader p = pid_task(pid, pid_type); de_thread() switch_leader(); release_task(old_leader) __exit_signal(old_leader) sighand = lock(old_leader, sighand); posix_cpu_timers*_exit(); sighand = lock_task_sighand(p) unhash_task(old_leader); sh = lock(p, sighand) old_leader->sighand = NULL; unlock(sighand); (p->sighand == NULL) unlock(sh) return NULL; // Returns without action if(!sighand) return 0; free_posix_timer(); This is "harmless" unless the deleted timer was armed and enqueued in p->signal because on exec() a TGID targeted timer is inherited. As sys_timer_delete() freed the underlying posix timer object run_posix_cpu_timers() or any timerqueue related add/delete operations on other timers will access the freed object's timerqueue node, which results in an UAF. There is a similar problem vs. posix_cpu_timer_set(). For regular posix timers it just transiently returns -ESRCH to user space, but for the use case in do_cpu_nanosleep() it's the same UAF just that the k_itimer is allocated on the stack. Also posix_cpu_timer_rearm() fails to rearm the timer, which means it stops to expire. While debating solutions Frederic pointed out another problem: posix_cpu_timer_del(tmr) __exit_signal(p) posix_cpu_timers*_exit(p); unhash_task(p); p->sighand = NULL; sh = lock_task_sighand(p) sighand = p->sighand; if (!sighand) return NULL; lock(sighand); if (!sh) WARN_ON_ONCE(timer_queued(tmr)); On weakly ordered architectures it is not guaranteed that posix_cpu_timer_del() will observe the stores in posix_cpu_timers*_exit() when p->sighand is observed as NULL, which means the WARN() can be a false positive. Solve these issues by: 1) Changing the store in __exit_signal() to smp_store_release(). 2) Adding a smp_acquire__after_ctrl_dep() into the !sighand path of lock_task_sighand(). 3) Creating a helper function for looking up the task and locking sighand which does not return when sighand == NULL. Instead it retries the task lookup and only if that fails it gives up. 4) Using that helper in the three affected functions. #1/#2 ensures that the reader side which observes sighand == NULL also observes all preceeding stores, i.e. the stores in posix_cpu_timers*_exit() and the ones in unhash_task(). #3 ensures that the above described non-leader exec() situation is handled gracefully. When the task lookup returns the old leader, but sighand == NULL then it retries. In the non-leader exec() case the subsequent task lookup will observe the new leader due to #1/#2. In normal exit() scenarios the subsequent lookup fails. When the task lookup fails, the function also checks whether the timer is still enqueued and issues a warning if that's the case. Unfortunately there is nothing which can be done about it, but as the task is already not longer visible the timer should not be accessed anymore. This check also requires memory ordering, which is not provided when the first lookup fails. To achieve that the check is preceeded by a smp_rmb() which pairs with the smp_wmb() in write_seqlock() in __exit_signal(). That ensures that the stores in posix_cpu_timers*_exit() are visible. The history of the non-leader exec() issue goes back to the early days of posix CPU timers, which stored a pointer to the group leader task in the timer. That obviously fails when a non-leader exec() switches the leader. commit e0a70217107e ("posix-cpu-timers: workaround to suppress the problems with mt exec") added a temporary workaround for that in 2010 which surv ---truncated---

