CVE-2026-89996
NieznaneStreszczenie
W jądrze Linux w interfejsie dma-heap (DMA_HEAP_IOCTL_ALLOC) deskryptor pliku dma-buf był publikowany w tablicy deskryptorów procesu przed zakończeniem kopiowania wyniku do przestrzeni użytkownika. Jeśli końcowe copy_to_user() kończyło się niepowodzeniem, deskryptor pozostawał widoczny dla innych wątków i wyciekał na cały czas życia procesu. Problem naprawiono, zmieniając kolejność operacji tak, aby instalacja deskryptora była ostatnim, niepodlegającym błędowi krokiem.
Ocena ryzyka
Lokalny użytkownik może wielokrotnie wywołać podatne ioctl (np. zmieniając ochronę strony na PROT_READ między copy_from_user() a copy_to_user()), powodując wyciek deskryptorów dma-buf i wyczerpanie zasobów procesu lub systemu. Może to prowadzić do odmowy usługi (DoS) oraz niekontrolowanego zużycia pamięci przez uchwyty dma-buf.
Rekomendacja
Zaktualizuj jądro Linux do wersji zawierającej poprawkę wprowadzającą pomocnik dma_buf_fd_install() i zmieniającą kolejność operacji w dma_heap_ioctl_allocate(). Jeśli aktualizacja nie jest możliwa, ogranicz dostęp do urządzeń /dev/dma_heap/* wyłącznie do zaufanych procesów.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- CVE-2026-98163Nieznane
W jądrze Linux wykryto podatność w mechanizmie cgroup, dotyczącą iteracji po umierających zadaniach (dying_tasks) z zerowym licznikiem referencji. Błąd powoduje wyścig (race condition), w którym iterator może uzyskać dostęp do zadania po jego zwolnieniu, co prowadzi do użycia po zwolnieniu (use-after-free).
- CVE-2026-98162Nieznane
W jądrze Linux w funkcji smb2_tree_connect() serwera SMB (ksmbd) występuje wyciek połączenia drzewa (tree connection). Gdy funkcja ksmbd_iov_pin_rsp() zakończy się niepowodzeniem, nowo utworzone połączenie drzewa nie jest rozłączane, co prowadzi do wycieku zasobów.
- CVE-2026-98161Nieznane
W jądrze Linux w podsystemie nvdimm (pmem) funkcja pmem_submit_bio() rejestruje błąd REQ_PREFLUSH, ale kontynuuje kopiowanie danych bio i może nadpisać błąd udanym flushowaniem REQ_FUA. Pozwala to na wykonanie zapisów danych po nieudanym preflushu i zakończenie bio sukcesem mimo naruszonej bariery kolejności.
- CVE-2026-98160Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku staging rtl8723bs funkcja rtw_sdio_if1_init() zwalnia bufor padapter->HalData za pomocą kfree(), mimo że został on przydzielony przez vzalloc(). Użycie kfree() do zwolnienia bufora opartego na vmalloc może prowadzić do uszkodzenia pamięci.
- CVE-2026-100079Nieznane
W jądrze Linux w podsystemie USB Type-C (ucsi) funkcja ucsi_register() tworzy wpisy debugfs dla instancji, ale ucsi_unregister() nie usuwa ich aż do wywołania ucsi_destroy(). Sterowniki takie jak ucsi_glink, które wyrejestrowują i rejestrują tę samą instancję UCSI przy restarcie remoteproc, próbują utworzyć już istniejący katalog debugfs.
- CVE-2026-100078Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku wifi iwlwifi (mei) funkcja iwl_mei_write_cyclic_buf() otrzymuje nieprawidłowy pierwszy argument — zamiast cldev przekazywany jest wskaźnik q_head. Błąd został naprawiony.
- CVE-2026-100077Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku drm/msm podczas odzyskiwania GPU nie jest bezpieczne wycofywanie zawieszonego zgłoszenia (submit) przed zakończeniem odzyskiwania GPU. Wycofanie zgłoszenia powoduje zwolnienie buforów BO, do których GPU może wciąż aktywnie uzyskiwać dostęp, co prowadzi do błędów strony (pagefaults).
- CVE-2026-100074Nieznane
W jądrze Linux naprawiono błąd w podsystemie BPF, w którym pole BPF_REFCOUNT nie było oznaczane jako unikalne, mimo że powinno być. Poprawka usuwa to przeoczenie.
- CVE-2026-100073Nieznane
W jądrze Linux naprawiono błąd w systemie plików ext4 dotyczący przepełnienia transakcji podczas zapisu zwrotnego. Poprzednia poprawka zbyt agresywnie zmniejszała liczbę rezerwowanych kredytów transakcyjnych, co w niektórych przypadkach prowadziło do niewystarczającej rezerwy. Poprawka używa funkcji ext4_meta_trans_blocks() do prawidłowego oszacowania górnej granicy.
- CVE-2026-100072Nieznane
W jądrze Linux naprawiono problem w podsystemie ACPI, gdzie użycie acpi_get_first_physical_node() w acpi_platform_fill_resource() i acpi_create_platform_device() było niebezpieczne, ponieważ zwrócone urządzenie mogło zostać zwolnione w dowolnym momencie. Poprawka zastępuje tę funkcję funkcją acpi_bus_get_primary_device() i dostosowuje kod, aby wywoływać ją tylko raz.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: dma-buf: dma-heap: don't publish fd before copy_to_user() succeeds DMA_HEAP_IOCTL_ALLOC allocates a dma-buf and installs an fd into the caller's fd table via dma_buf_fd() -> fd_install() before dma_heap_ioctl() copies the result back to userspace. If the trailing copy_to_user() fails, userspace never learns the fd number, but the fd (and the underlying dma-buf reference) are already visible to other threads in the same process and are leaked for the lifetime of the process. The obvious "close it on the failure path" fix is unsafe: once fd_install() has run, another thread can already dup() the fd, send it via SCM_RIGHTS, or close() it and let its number be reused, so a subsequent close_fd() from the ioctl path can operate on an unrelated file. This was pointed out by Christian König on v1 [1]. Restructure the allocation path so that fd_install() is the last, unfailable step of a successful ioctl: 1. heap->ops->allocate() creates the dma_buf. 2. get_unused_fd_flags() reserves an fd number in the caller's fd table without publishing it, so no other thread can observe it. 3. copy_to_user() delivers the fd number to userspace; on failure the fd is returned with put_unused_fd() and the dma_buf reference is dropped with dma_buf_put(), leaving no user- visible state behind. 4. dma_buf_fd_install() publishes the fd and emits the trace_dma_buf_fd tracepoint -- from here on the ioctl cannot fail. A new dma_buf_fd_install() helper is introduced in dma-buf.c to wrap fd_install() together with the DMA_BUF_TRACE() call, preserving the export tracing that dma_buf_fd() provides. dma_heap_ioctl_allocate() is refactored to return the struct dma_buf * directly (returning ERR_PTR on failure) so the caller holds the dmabuf reference across steps 3 and 4. The failure at step 3 is easily reachable from userspace: pass a struct dma_heap_allocation_data that lives in a page whose protection is flipped to PROT_READ between copy_from_user() and copy_to_user() (e.g. via mprotect()). Before this change each such ioctl leaks one dmabuf fd; after it, the fd table is unchanged on failure and only /dev/dma_heap/<name> remains open. No UAPI or heap-driver interface change. [1] https://lore.kernel.org/dri-devel/[email protected]/
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

