Linux Kernel bis 6.12.92/6.18.34/7.0.11 FunctionFS ffs_epfile_dmabuf_io_complete Pufferüberlauf

CVSS Meta Temp ScoreAktueller Exploitpreis (≈)CTI Interest Score
8.4$0-$5k1.48-

Zusammenfassunginfo

Es wurde eine Schwachstelle in Linux Kernel bis 6.12.92/6.18.34/7.0.11 gefunden. Sie wurde als sehr kritisch eingestuft. Hierbei betrifft es die Funktion ffs_epfile_dmabuf_io_complete der Komponente FunctionFS. Mit der Manipulation mit unbekannten Daten kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle ausgenutzt werden. Diese Schwachstelle wird als CVE-2026-63894 gehandelt. Der Angriff muss lokal erfolgen. Es ist kein Exploit verfügbar.

Detailsinfo

Es wurde eine sehr kritische Schwachstelle in Linux Kernel bis 6.12.92/6.18.34/7.0.11 gefunden. Es betrifft die Funktion ffs_epfile_dmabuf_io_complete der Komponente FunctionFS. Dank der Manipulation mit einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle ausgenutzt werden. Im Rahmen von CWE wurde eine Klassifizierung als CWE-416 vorgenommen. Auswirkungen hat dies auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Die Zusammenfassung von CVE lautet:

In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: usb: gadget: f_fs: serialize DMABUF cancel against request completion ffs_epfile_dmabuf_io_complete() calls usb_ep_free_request() on the completed request but leaves priv->req, the back-pointer that ffs_dmabuf_transfer() set on submission, pointing at the freed memory. A later FUNCTIONFS_DMABUF_DETACH ioctl or ffs_epfile_release() on the close path still sees priv->req non-NULL under ffs->eps_lock: if (priv->ep && priv->req) usb_ep_dequeue(priv->ep, priv->req); so usb_ep_dequeue() is called on a freed usb_request. On dummy_hcd the dequeue path only walks a live queue and pointer-compares, so the freed pointer reads without faulting and KASAN requires an explicit check at the FunctionFS call site to surface the use-after-free. On SG-capable in-tree UDCs the dequeue path dereferences the supplied request immediately: * chipidea's ep_dequeue() does container_of(req, struct ci_hw_req, req) and reads hwreq->req.status before acquiring its own lock. * cdnsp's cdnsp_gadget_ep_dequeue() reads request->status first. The narrower option of clearing priv->req via cmpxchg() in the completion does not close the race: the completion runs without eps_lock, so a cancel path holding eps_lock can still observe priv->req non-NULL, race a concurrent completion that clears and frees, and pass the freed pointer to usb_ep_dequeue(). A slightly longer fix that moves the free into the cleanup work is needed. Same class of lifetime race as the recent usbip-vudc timer fix [1]. Take eps_lock in the sole place that mutates priv->req from the callback direction by moving usb_ep_free_request() out of the completion into ffs_dmabuf_cleanup(), the existing work handler scheduled by ffs_dmabuf_signal_done() on ffs->io_completion_wq. Clear priv->req there under eps_lock before freeing, and only clear if priv->req still names our request (a subsequent ffs_dmabuf_transfer() on the same attachment may have queued a new one). This keeps the existing dummy_hcd sync-dequeue invariant: the completion callback is still invoked by the UDC without eps_lock held (dummy_hcd drops its own lock before calling the callback), and the callback now takes no f_fs lock at all. Serialization against the cancel path happens in cleanup, which runs from the workqueue with no f_fs lock held on entry. The priv ref count protects the containing ffs_dmabuf_priv: ffs_dmabuf_transfer() takes a ref via ffs_dmabuf_get(), cleanup drops it via ffs_dmabuf_put(), so priv stays live for the cleanup even after the cancel path's list_del + ffs_dmabuf_put. The ffs_dmabuf_transfer() error path no longer frees usb_req inline: fence->req and fence->ep are set before usb_ep_queue(), so ffs_dmabuf_cleanup() (scheduled by the error-path ffs_dmabuf_signal_done()) owns the free regardless of whether the queue succeeded. Reproduced under KASAN on both detach and close paths against dummy_hcd with an observability hook (kasan_check_byte(priv->req) immediately before usb_ep_dequeue) at the two FunctionFS cancel sites to surface the stale-pointer access; the hook is not part of this patch. The KASAN allocator / free stacks in the captured splats identify the same request: alloc in dummy_alloc_request, free in dummy_timer, fault reached from ffs_epfile_release (close) and from the FUNCTIONFS_DMABUF_DETACH ioctl (detach). With the patch applied, both paths are silent under the same hook. The bug is reached from the FunctionFS device node, which in real deployments is owned by the privileged gadget daemon (adbd, UMS, composite gadget services, etc.); it is not reachable from unprivileged userspace or from a USB host on the cable. FunctionFS mounts default to GLOBAL_ROOT_UID, but the filesystem supports uid=, gid=, and fmode= delegation to a non-root gadget daemon, so on real deployments the attacker may be a less-privileged service rather than root.

Bereitgestellt wird das Advisory unter git.kernel.org. Die Identifikation der Schwachstelle wird seit dem 19.07.2026 mit CVE-2026-63894 vorgenommen. Sie gilt als leicht ausnutzbar. Der Angriff muss lokal erfolgen. Es sind zwar technische Details, jedoch kein verfügbarer Exploit zur Schwachstelle bekannt. Ein Exploit zur Schwachstelle wird momentan etwa USD $0-$5k kosten (Preisberechnung vom 19.07.2026).

Ein Aktualisieren auf die Version 6.12.93, 6.18.35 oder 7.0.12 vermag dieses Problem zu lösen.

If you want to get the best quality for vulnerability data then you always have to consider VulDB.

Produktinfo

Typ

Hersteller

Name

Version

Lizenz

Webseite

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv4info

VulDB Vector: 🔒
VulDB Zuverlässigkeit: 🔍

CVSSv3info

VulDB Meta Base Score: 8.8
VulDB Meta Temp Score: 8.4

VulDB Base Score: 8.8
VulDB Temp Score: 8.4
VulDB Vector: 🔒
VulDB Zuverlässigkeit: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
VektorKomplexitätAuthentisierungVertraulichkeitIntegritätVerfügbarkeit
freischaltenfreischaltenfreischaltenfreischaltenfreischaltenfreischalten
freischaltenfreischaltenfreischaltenfreischaltenfreischaltenfreischalten
freischaltenfreischaltenfreischaltenfreischaltenfreischaltenfreischalten

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Zuverlässigkeit: 🔍

Exploitinginfo

Klasse: Pufferüberlauf
CWE: CWE-416 / CWE-119
CAPEC: 🔒
ATT&CK: 🔒

Physisch: Teilweise
Lokal: Ja
Remote: Nein

Verfügbarkeit: 🔒
Status: Nicht definiert
Preisentwicklung: 🔍
Aktuelle Preisschätzung: 🔒

0-Dayfreischaltenfreischaltenfreischaltenfreischalten
Heutefreischaltenfreischaltenfreischaltenfreischalten

Threat Intelligenceinfo

Interesse: 🔍
Aktive Akteure: 🔍
Aktive APT Gruppen: 🔍

Gegenmassnahmeninfo

Empfehlung: keine Massnahme bekannt
Status: 🔍

0-Day Time: 🔒

Upgrade: Kernel 6.12.93/6.18.35/7.0.12

Timelineinfo

19.07.2026 Advisory veröffentlicht
19.07.2026 +0 Tage CVE zugewiesen
19.07.2026 +0 Tage VulDB Eintrag erstellt
19.07.2026 +0 Tage VulDB Eintrag letzte Aktualisierung

Quelleninfo

Hersteller: kernel.org

Advisory: git.kernel.org
Status: Bestätigt

CVE: CVE-2026-63894 (🔒)
GCVE (CVE): GCVE-0-2026-63894
GCVE (VulDB): GCVE-100-380325

Eintraginfo

Erstellt: 19.07.2026 19:33
Anpassungen: 19.07.2026 19:33 (55)
Komplett: 🔍
Cache ID: 216::103

If you want to get the best quality for vulnerability data then you always have to consider VulDB.

Diskussion

Bisher keine Kommentare. Sprachen: de + en.

Bitte loggen Sie sich ein, um kommentieren zu können.

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!