CVE-2026-93164
NieznaneStreszczenie
W jądrze Linux naprawiono podatność w mechanizmie uprobes na architekturze x86. Zoptymalizowane uprobes mogły nadpisywać obszar redzone stosu użytkownika, ponieważ instrukcja call zapisywała adres powrotny na stosie, podczas gdy kod użytkownika mógł tam przechowywać dane tymczasowe bez korygowania rejestru rsp. Problem rozwiązano, przenosząc zoptymalizowane uprobes z instrukcji nop5 na nop10, co pozwala dodać instrukcję lea korygującą rsp przed wykonaniem call.
Ocena ryzyka
Podatność może prowadzić do uszkodzenia danych tymczasowych w obszarze redzone stosu procesu użytkownika, powodując błędne działanie aplikacji lub potencjalnie jej awarię. W środowiskach wykorzystujących uprobes (np. narzędzia eBPF, profilowanie, śledzenie) może to skutkować nieprzewidywalnymi błędami lub destabilizacją monitorowanych procesów.
Rekomendacja
Zaktualizuj jądro Linux do wersji zawierającej poprawkę dla CVE-2026-93164. Po aktualizacji zweryfikuj działanie narzędzi opartych na uprobes (eBPF, perf, USDT) oraz sprawdź, czy wywołania systemowe uprobes zwracają -EPROTO, co potwierdza obecność naprawionego jądra.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- 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.
- CVE-2026-100071Nieznane
W jądrze Linux naprawiono wyciek pamięci w module HSR (High-availability Seamless Redundancy). Gdy funkcja hsr_dev_finalize() zawiedzie po zarejestrowaniu procedury obsługi RX, dynamiczne węzły nauczone w tym oknie nie są zwalniane. Poprawka zwalnia obie bazy danych dynamicznych w ścieżce obsługi błędów.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: uprobes/x86: Move optimized uprobe from nop5 to nop10 Andrii reported an issue with optimized uprobes [1] that can clobber redzone area with call instruction storing return address on stack where user code may keep temporary data without adjusting rsp. Fixing this by moving the optimized uprobes on top of 10-bytes nop instruction, so we can squeeze another instruction to escape the redzone area before doing the call, like: lea -0x80(%rsp), %rsp call tramp Note the lea instruction is used to adjust the rsp register without changing the flags. We use nop10 and following transformation to optimized instructions above and back as suggested by Peterz [2]. Optimize path (int3_update_optimize): 1) Initial state after set_swbp() installed the uprobe: cc 2e 0f 1f 84 00 00 00 00 00 From offset 0 this is INT3 followed by the tail of the original 10-byte NOP. After a previous unoptimization bytes 5..9 may still contain the old call instruction, which remains valid for threads already there. 2) Rewrite the LEA tail and call displacement: cc [8d 64 24 80 e8 d0 d1 d2 d3] From offset 0 this traps on the uprobe INT3. Bytes 1..9 are not executable entry points while byte 0 is trapped. 3) Publish the first LEA byte: [48] 8d 64 24 80 e8 d0 d1 d2 d3 From offset 0 this is: lea -0x80(%rsp), %rsp call <uprobe-trampoline> Unoptimize path (int3_update_unoptimize): 1) Initial optimized state: 48 8d 64 24 80 e8 d0 d1 d2 d3 Same as 3) above. 2) Trap new entries before restoring the NOP bytes: [cc] 8d 64 24 80 e8 d0 d1 d2 d3 From offset 0 this traps. A thread that had already executed the LEA can still reach the intact CALL at offset 5. 3) Restore bytes 1..4 of the original NOP while keeping byte 0 trapped and byte 5 as CALL. cc [2e 0f 1f 84] e8 d0 d1 d2 d3 From offset 0 this still traps. Offset 5 is still the CALL for any thread that was already past the first LEA byte. 4) Publish the first byte of the original NOP: [66] 2e 0f 1f 84 e8 d0 d1 d2 d3 From offset 0 this is the restored 10-byte NOP; the CALL opcode and displacement are now only NOP operands. Offset 5 still decodes as CALL for a thread that was already there. Tthere is only a single target uprobe-trampoline for the given nop10 instruction address, so the CALL instruction will not be changed across unoptimization/optimization cycles. Therefore, any task that is preempted at the CALL instruction is guaranteed to observe that CALL and not anything else. Note as explained in [2] we need to use following nop10: PF1 PF2 ESC NOPL MOD SIB DISP32 NOP10: 0x66, 0x2e, 0x0f, 0x1f, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 -- cs nopw 0x00000000(%rax,%rax,1) which means we need to allow 0x2e prefix which maps to INAT_PFX_CS attribute in is_prefix_bad function. Also changing the uprobe syscall error when called out of uprobe trampoline to -EPROTO, so we are able to detect the fixed kernel. The optimized uprobe performance stays the same: uprobe-nop : 3.129 ± 0.013M/s uprobe-push : 3.045 ± 0.006M/s uprobe-ret : 1.095 ± 0.004M/s --> uprobe-nop10 : 7.170 ± 0.020M/s uretprobe-nop : 2.143 ± 0.021M/s uretprobe-push : 2.090 ± 0.000M/s uretprobe-ret : 0.942 ± 0.000M/s --> uretprobe-nop10: 3.381 ± 0.003M/s usdt-nop : 3.245 ± 0.004M/s --> usdt-nop10 : 7.256 ± 0.023M/s [1] https://lore.kernel.org/bpf/[email protected]/ [2] https://lore.kernel.org/bpf/[email protected]/#t
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

