CVE-2026-90000
WysokieCVSS 8.8Streszczenie
W jądrze Linux w sterowniku HID RMI wykryto podatność prowadzącą do odczytu i zapisu poza przydzielonym buforem (OOB). Sterownik alokuje bufory na podstawie rozmiaru raportów zadeklarowanych przez urządzenie, ale bez minimalnego limitu, a następnie zapisuje i odczytuje dane pod stałymi offsetami, co może prowadzić do naruszenia pamięci. Dodatkowo pętla odczytu może się zapętlić, gdy urządzenie odpowiada zerową długością, blokując wątek probe.
Ocena ryzyka
Podatność może pozwolić nieuprzywilejowanemu użytkownikowi na odczyt zawartości pamięci jądra (wyciek informacji) oraz potencjalnie na modyfikację pamięci, co może prowadzić do eskalacji uprawnień lub awarii systemu. Atak wymaga podłączenia złośliwego urządzenia HID lub wykorzystania interfejsu new_id do załadowania sterownika z nieprawidłowymi danymi.
Rekomendacja
Zaleca się natychmiastowe zaktualizowanie jądra Linux do wersji zawierającej poprawkę dla CVE-2026-90000. Jeśli aktualizacja nie jest możliwa, należy ograniczyć dostęp do portów USB i monitorować podłączane urządzenia HID.
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: HID: rmi: fix OOB access with undersized RMI reports The hid-rmi driver sizes its writeReport/readReport buffer purely from the report descriptor supplied by the device, with no minimum bound: data->input_report_size = hid_report_len(input_report); data->output_report_size = hid_report_len(output_report); alloc_size = data->output_report_size + data->input_report_size; data->writeReport = devm_kzalloc(&hdev->dev, alloc_size, GFP_KERNEL); data->readReport = data->writeReport + data->output_report_size; but then reads and writes fixed offsets into it. A device declaring a 1-byte output and a 1-byte input report makes hid_report_len() return 2 for each, so alloc_size is 4, while rmi_set_page() -- reached unconditionally at probe time through rmi_input_configured() -- stores writeReport[4] and rmi_hid_read_block() stores writeReport[0..5]. Since readReport lives at writeReport + output_report_size, those stores also corrupt the window the next reply is parsed out of. The read path is worse: the copy length comes from readReport[1], which the device fills in and can be up to 255, and the copy starts at &readReport[2] with no regard for input_report_size, so it runs past the end of the allocation into adjacent slab objects. This does not even need a lying device -- rmi_f01_probe() issues a fixed 21-byte register read, so any device declaring an input report smaller than 23 bytes reads out of bounds even when it answers truthfully. Those bytes become the register values the RMI core acts on: rmi_f01_probe() prints them to the kernel log as the product id and exports them through the mode 0444 sysfs attribute of the same name, and rmi_driver_set_irq_bits() sends them back to the device as the interrupt mask, so an undersized report descriptor leaks heap contents both to unprivileged userspace and to the device itself. The write path has no bound either: rmi_hid_write_block() copies an unbounded len to &writeReport[4], and the largest caller a device can drive at probe time is rmi_driver_set_irq_bits(), whose length is derived from the interrupt source counts the device declares in its Page Description Table. Finally, the read loop cannot terminate on a zero-length reply: such a reply copies nothing and advances neither bytes_read nor bytes_needed, and because a reply did arrive the one second wait_event_timeout() does not fire either, so a device answering 0 forever keeps the loop running inside the probe worker with page_mutex held. khungtaskd does not notice, because every reply wakes the task. Reject reports too small for what the driver builds -- 6 output bytes for the write reports and 3 input bytes for the read handshake -- at probe time, clamp the write and the read copy to the report sizes the device declared, and treat a zero-length reply as an error. A device refused this way is started as an ordinary HID device, like one that does not carry the RMI report ids at all. RMI_DEVICE must not be left set in device_flags on that path, because rmi_input_configured() would then run the RMI setup and reach rmi_set_page(), which writes the writeReport buffer the refusal just skipped allocating. The bit can arrive set: rmi_probe() copies id->driver_data into device_flags before the report checks, and a bind through the new_id sysfs attribute can supply driver_data with RMI_DEVICE (BIT(0)) set. Strip the bit where driver_data is copied, so RMI_DEVICE keeps meaning exactly "this probe validated the reports"; the three jumps to start that predate this patch are covered as well. The error path also clears RMI_READ_DATA_PENDING on its way out, because that flag is what the wait at the top of the loop tests: leaving it set would make every later wait_event_timeout() return immediately on the stale reply and kill the read path for the rest of the device's life. Clamping does not regress working hardware: the read loop already handles ---truncated---
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

