CVE-2026-89533
KrytyczneCVSS 9.8Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 6 - wyżej niż 6% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux naprawiono błąd w funkcji svc_rdma_read_chunk_range() w module svcrdma, dotyczący arytmetyki przesunięć przy budowaniu zakresu odczytu chunków RDMA. Błędne użycie operatora '>' zamiast '>=' oraz niewłaściwe zastosowanie min_t() powodowało niedomiar typu u32, zawyżone długości DMA i potencjalnie duże alokacje pamięci (multi-MiB kmalloc_array_node). Dodatkowo funkcja odrzucała poprawne żądania z zerową długością.
Ocena ryzyka
Podatność może prowadzić do błędnych operacji DMA, nadmiernego zużycia pamięci jądra (duże alokacje) oraz odmowy usługi (DoS) na systemach wykorzystujących NFS/RDMA z serwerem svcrdma. W skrajnych przypadkach może powodować destabilizację jądra.
Rekomendacja
Zaktualizuj jądro Linux do wersji zawierającej poprawkę dla CVE-2026-89533. Jeśli aktualizacja nie jest możliwa, rozważ ograniczenie lub wyłączenie usług NFS/RDMA do czasu wdrożenia patcha.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- CVE-2026-80923Nieznane
W jądrze Linuxa w sterowniku xhci: dbgtty, jeśli tty_register_driver() zakończy się niepowodzeniem, zwalnia referencję, ale nie ustawia globalnego wskaźnika dbc_tty_driver na NULL, co powoduje ponowne wywołanie unregister podczas wyjścia z modułu. Prowadzi to do użycia po zwolnieniu (use-after-free).
- CVE-2026-80922Nieznane
W jądrze Linuxa w module crypto: qcom-rng, generator liczb losowych nie zezwala na wygenerowanie zera jako wyniku, co czyni jego wyjście odróżnialnym od prawdziwie losowego. Zero jest poprawną liczbą losową i powinno być dozwolone.
- CVE-2026-80920Nieznane
W jądrze Linuxa w io_uring, sygnalizacja eventfd jest wykonywana inline, gdy dodawany jest pierwszy wpis do listy pracy, co może prowadzić do problemów, gdy dodanie następuje z kontekstu wakeup handlera. Poprawka dodaje flagę IOU_F_TWQ_IN_WAKE, aby wymusić odroczenie sygnalizacji przez call_rcu_hurry() zamiast sygnalizacji inline.
- CVE-2026-80919Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku amdgpu wykryto podatność polegającą na rekurencyjnym blokowaniu mutexu w funkcji amdgpu_devcoredump_format(). Podczas zrzutu zawartości IB z zawieszonego zadania dochodzi do podwójnego zablokowania tego samego obiektu synchronizującego, co może prowadzić do zakleszczenia systemu. Problem został naprawiony przez przeniesienie operacji do osobnej funkcji używającej jednego kontekstu drm_exec.
- CVE-2026-80918Nieznane
W jądrze Linuxa w HID: core, występuje pomyłka typu liczby i wskaźnika dla długich elementów. Gdy fetch_item() jest wywoływany przez hid_scan_report() na elemencie z HID_ITEM_TAG_LONG, przechowuje wskaźnik do danych w item->data.longdata zamiast wartości. Funkcje item_udata() i item_sdata() błędnie zakładają format krótki, co prowadzi do ujawnienia dolnej części wskaźnika jądra jako liczby w dmesg.
- CVE-2026-80917Nieznane
W jądrze Linux wykryto podatność prowadzącą do wyłuskania wskaźnika NULL w sterowniku PCI host-generic na 32-bitowych systemach używających trybu CAM. Podczas skanowania magistrali PCI pierwszy odczyt konfiguracji używa niezainicjalizowanego mapowania, co powoduje awarię systemu (kernel panic). Problem dotyczy braku wywołań zwrotnych add_bus/remove_bus w operacjach CAM, które są wymagane do poprawnego mapowania przestrzeni konfiguracyjnej.
- CVE-2026-80916Nieznane
W jądrze Linux wykryto podatność w mechanizmie KCOV, powodującą uszkodzenie danych i wyścigi na systemach z włączonym PREEMPT_RT. Problem wynika z przechowywania tymczasowych danych stanu KCOV w obszarze per-CPU, co przy zagnieżdżonym przełączaniu kontekstu przez softirq prowadzi do nadpisania stanu. Dodatkowo, w pewnych warunkach inicjalizacji może dojść do awarii jądra lub wycieku pamięci.
- CVE-2026-80915Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku drm/xe naprawiono ścieżki alokacji DPT. Usunięto mechanizm awaryjnego przełączania z pamięci VRAM na pamięć systemową, ponieważ nie działał poprawnie i powodował czarny ekran z błędami potoku. Dodatkowo uniknięto używania pamięci stolen ze względu na opóźnienia i ryzyko losowych zawieszeń systemu pod obciążeniem.
- CVE-2026-80886Nieznane
W jądrze Linux naprawiono podatność w sterowniku szeregowym msm, polegającą na wyłączeniu DMA dla konsoli UART. Jednoczesne zapisy z przestrzeni użytkownika i jądra mogą powodować wyścig, prowadzący do nieskończonej pętli drukowania tych samych komunikatów. Poprawka wyłącza DMA dla konsoli UART, aby zapewnić niezawodną ścieżkę wyjścia.
- CVE-2026-80885Nieznane
W jądrze Linux naprawiono problem w AFS dotyczący nieanulowanego handlera komunikatów OOB rxrpc. Poprawka anuluje przetwarzanie komunikatów OOB (zwykle w odpowiedzi na wyzwania bezpieczeństwa) oraz przenosi to przetwarzanie do kolejki afs_wq, aby było ono oczekiwane. Handler OOB zwraca teraz, jeśli przestrzeń nazw sieci nie jest już aktywna.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: svcrdma: Fix offset arithmetic in read_chunk_range svc_rdma_read_chunk_range() walks a Read chunk's segment list to build a sub-range starting at byte offset and spanning length bytes for a Position-Zero or Call chunk. Two arithmetic defects in the per-segment loop produce wrong DMA lengths and a u32 underflow: pcl_for_each_segment(segment, chunk) { if (offset > segment->rs_length) { offset -= segment->rs_length; continue; } dummy.rs_handle = segment->rs_handle; dummy.rs_length = min_t(u32, length, segment->rs_length) - offset; dummy.rs_offset = segment->rs_offset + offset; First, the skip predicate uses '>' instead of '>='. When offset equals the segment's full rs_length, the segment is fully consumed and should be skipped, but the loop falls through into the body. The resulting dummy.rs_length is min_t(u32, length, rs_length) - rs_length, which underflows to a near-UINT_MAX u32 when length is smaller than rs_length, or is zero otherwise. Second, the length formula subtracts offset from the min_t() result rather than from segment->rs_length before the cap. For offset > 0 the segment's residual is rs_length - offset, not rs_length, so the cap must be applied to the residual. With the current bracketing, whenever length is smaller than rs_length - offset the per-segment length becomes length - offset instead of length, silently dropping offset bytes from the rebuilt chunk. Combined with the boundary case above it also enables the u32 underflow path, which propagates a huge nr_bvec into svc_rdma_build_read_segment() and a multi-MiB kmalloc_array_node() in svc_rdma_get_rw_ctxt(). Additionally, svc_rdma_read_call_chunk() can invoke this function with length == 0 when the last Read chunk ends exactly at the end of the Call chunk. With the corrected >= predicate, every segment is skipped and the function returns the initial -EINVAL, rejecting a valid request. Return success immediately when length is zero. Also break out of the loop once length is fully consumed to avoid passing zero-length segments to svc_rdma_build_read_segment(). Fix by using '>=' so a fully-consumed segment is skipped, by moving '- offset' inside min_t() so the cap is applied to the segment's residual length, by returning success for zero-length requests, and by stopping iteration when the requested range has been consumed.

