CVE-2026-80569
WysokieCVSS 7.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 2 - wyżej niż 2% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux w sterowniku Synaptics RMI4 (F54) naprawiono błąd, w którym rozmiar raportu diagnostycznego mógł przekroczyć rozmiar przydzielonego bufora. Złośliwe lub uszkodzone urządzenie RMI4 mogło zgłaszać większą liczbę elektrod F55 niż F54, co prowadziło do zapisu poza przydzieloną pamięcią.
Ocena ryzyka
Podłączone urządzenie mogło spowodować zapis poza pamięcią, co mogło prowadzić do awarii systemu lub potencjalnie eskalacji uprawnień.
Rekomendacja
Zastosuj aktualizację jądra Linux zawierającą poprawkę dla sterownika synaptics-rmi4.
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: Input: synaptics-rmi4 - bound the F54 report size to the allocated buffer rmi_f54_work() reads a diagnostics report from the device into f54->report_data, sizing the transfer with rmi_f54_get_report_size(): report_size = rmi_f54_get_report_size(f54); ... for (i = 0; i < report_size; i += F54_REPORT_DATA_SIZE) { int size = min(F54_REPORT_DATA_SIZE, report_size - i); ... rmi_read_block(.., f54->report_data + i, size); } report_data is allocated once at probe from F54's own electrode counts (array3_size(f54->num_tx_electrodes, f54->num_rx_electrodes, sizeof(u16))), but rmi_f54_get_report_size() computes the size from drv_data->num_*_electrodes when those are set, i.e. from the F55 function's electrode counts. Both counts come straight from device queries (F54 and F55 each report up to 255 electrodes) and nothing constrains the F55 counts to the F54 ones. A malicious or malfunctioning RMI4 device that reports larger F55 electrode counts than its F54 counts makes report_size exceed the allocation, so the read loop writes past report_data (and the V4L2 dequeue memcpy() then reads past it). On conforming hardware the F55 configured electrodes are a subset of the F54 physical electrodes, so report_size never exceeds the buffer and well-behaved devices are unaffected. Record the allocation size and reject a report that does not fit, mirroring the existing zero-size check.

