Linux Kernel bis 6.12.100/6.18.41/7.1.5 PowerVR Scheduler pvr_cccb.c pvr_queue_prepare_job erweiterte Rechte

CVSS Meta Temp ScoreAktueller Exploitpreis (≈)CTI Interest Score
5.2$0-$5k1.17

Zusammenfassunginfo

Es wurde eine Schwachstelle in Linux Kernel bis 6.12.100/6.18.41/7.1.5 ausgemacht. Sie wurde als problematisch eingestuft. Betroffen ist die Funktion pvr_queue_prepare_job der Datei drivers/gpu/drm/imagination/pvr_cccb.c der Komponente PowerVR Scheduler. Durch das Beeinflussen mit unbekannten Daten kann eine erweiterte Rechte-Schwachstelle ausgenutzt werden. Diese Sicherheitslücke ist unter CVE-2026-68437 bekannt. Ein Angriff ist aus der Distanz möglich. Es steht kein Exploit zur Verfügung.

Detailsinfo

Eine Schwachstelle wurde in Linux Kernel bis 6.12.100/6.18.41/7.1.5 gefunden. Sie wurde als problematisch eingestuft. Es geht hierbei um die Funktion pvr_queue_prepare_job der Datei drivers/gpu/drm/imagination/pvr_cccb.c der Komponente PowerVR Scheduler. Durch die Manipulation mit einer unbekannten Eingabe kann eine erweiterte Rechte-Schwachstelle ausgenutzt werden. Klassifiziert wurde die Schwachstelle durch CWE als CWE-371. Auswirkungen sind zu beobachten für Integrität und Verfügbarkeit. CVE fasst zusammen:

In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: drm/imagination: Fit paired fragment job in the correct CCCB For geometry jobs with a paired fragment job, at the moment, the DRM scheduler's prepare_job() callback: - checks for internal (driver) dependencies for the geometry job; - calls into pvr_queue_get_paired_frag_job_dep() to check for external dependencies for the fragment job (the two jobs are submitted together but the common scheduler code doesn't know about it, so this needs to be done at this point in time); - calls into the prepare_job() callback again, but for the fragment job, to check its internal dependencies as well, passing the fragment job's drm_sched_job and the geometry job's drm_sched_entity / pvr_queue. The problem with the last step is that pvr_queue_prepare_job() doesn't always take the mismatched fragment job and geometry queue into account, in particular when checking whether there is space for the fragment command to be submitted, so the code ends up checking for space in the geometry (i.e. wrong) CCCB. The rest of the nested prepare_job() callback happens to work fine at the moment as the other internal dependencies are not relevant for a paired fragment job. Move the initialisation of a paired fragment job's done fence and CCCB fence to pvr_queue_get_paired_frag_job_dep(), inferring the correct queue from the fragment job itself. This fixes cases where prepare_job() wrongly assumed that there was enough space for a paired fragment job in its own CCCB, unblocking run_job(), which then returned early without writing the full sequence of commands to the CCCB. The above lead to kernel warnings such as the following and potentially job timeouts (depending on waiters on the missing commands): [ 552.421075] WARNING: drivers/gpu/drm/imagination/pvr_cccb.c:178 at pvr_cccb_write_command_with_header+0x2c4/0x330 [powervr], CPU#2: kworker/u16:5/63 [ 552.421230] Modules linked in: [ 552.421592] CPU: 2 UID: 0 PID: 63 Comm: kworker/u16:5 Tainted: G W 7.0.0-rc2-gc5d053e4dccb #39 PREEMPT [ 552.421625] Tainted: [W]=WARN [ 552.421637] Hardware name: Texas Instruments AM625 SK (DT) [ 552.421655] Workqueue: powervr-sched drm_sched_run_job_work [gpu_sched] [ 552.421744] pstate: 80000005 (Nzcv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [ 552.421766] pc : pvr_cccb_write_command_with_header+0x2c4/0x330 [powervr] [ 552.421850] lr : pvr_queue_submit_job_to_cccb+0x57c/0xa74 [powervr] [ 552.421923] sp : ffff800084c47650 [ 552.421936] x29: ffff800084c47740 x28: 0000000000000df8 x27: ffff800088a77000 [ 552.421979] x26: 0000000000000030 x25: ffff800084c47680 x24: 0000000000001000 [ 552.422017] x23: ffff800084c47820 x22: 1ffff00010988ecc x21: 0000000000000008 [ 552.422055] x20: 0000000000000208 x19: ffff000006ad5a88 x18: 0000000000000000 [ 552.422093] x17: 0000000020020000 x16: 0000000000020000 x15: 0000000000000000 [ 552.422130] x14: 0000000000000000 x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000 [ 552.422167] x11: 000000000000f2f2 x10: 00000000f3000000 x9 : 00000000f3f3f3f3 [ 552.422204] x8 : 00000000f2f2f200 x7 : ffff700010988ecc x6 : 0000000000000008 [ 552.422241] x5 : 0000000000000000 x4 : 1ffff0001114ee00 x3 : 0000000000000000 [ 552.422278] x2 : 0000000000000007 x1 : 0000000000000fff x0 : 000000000000002f [ 552.422316] Call trace: [ 552.422330] pvr_cccb_write_command_with_header+0x2c4/0x330 [powervr] (P) [ 552.422411] pvr_queue_submit_job_to_cccb+0x57c/0xa74 [powervr] [ 552.422486] pvr_queue_run_job+0x3a4/0x990 [powervr] [ 552.422562] drm_sched_run_job_work+0x580/0xd48 [gpu_sched] [ 552.422623] process_one_work+0x520/0x1288 [ 552.422657] worker_thread+0x3f0/0xb3c [ 552.422679] kthread+0x334/0x3d8 [ 552.422706] ret_from_fork+0x10/0x20

Auf git.kernel.org kann das Advisory eingesehen werden. Die Identifikation der Schwachstelle findet seit dem 30.07.2026 als CVE-2026-68437 statt. Sie gilt als leicht ausnutzbar. Der Angriff kann über das Netzwerk passieren. Zur Schwachstelle sind technische Details bekannt, ein verfügbarer Exploit jedoch nicht. Als Preis für einen Exploit ist zur Zeit ungefähr mit USD $0-$5k zu rechnen (Preisberechnung vom 12.08.2026).

Ein Upgrade auf die Version 6.12.101, 6.18.42, 7.1.6 oder 7.2-rc1 vermag dieses Problem zu beheben. Die Schwachstelle lässt sich auch durch das Einspielen des Patches 15a9863929206911a08b6f62de9c5da6931dbc9e/e2c29d51c0f65459ae5bbf7ccc302df4c359c473/4ddf82c18ee4b3d14ec7fa002c4039b46c961abc/4baf9e70cb756d78dd56419f8baee2978a72d0c3 beheben.

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Produktinfo

Typ

Hersteller

Name

Version

Lizenz

Webseite

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv4info

VulDB Vector: 🔒
VulDB Zuverlässigkeit: 🔍

CVSSv3info

VulDB Meta Base Score: 5.4
VulDB Meta Temp Score: 5.2

VulDB Base Score: 5.4
VulDB Temp Score: 5.2
VulDB Vector: 🔒
VulDB Zuverlässigkeit: 🔍

CVSSv2info

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

Exploitinginfo

Klasse: Erweiterte Rechte
CWE: CWE-371
CAPEC: 🔒
ATT&CK: 🔒

Physisch: Nein
Lokal: Nein
Remote: Ja

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

0-Dayfreischaltenfreischaltenfreischaltenfreischalten
Heutefreischaltenfreischaltenfreischaltenfreischalten

Threat Intelligenceinfo

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

Gegenmassnahmeninfo

Empfehlung: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔒

Upgrade: Kernel 6.12.101/6.18.42/7.1.6/7.2-rc1
Patch: 15a9863929206911a08b6f62de9c5da6931dbc9e/e2c29d51c0f65459ae5bbf7ccc302df4c359c473/4ddf82c18ee4b3d14ec7fa002c4039b46c961abc/4baf9e70cb756d78dd56419f8baee2978a72d0c3

Timelineinfo

30.07.2026 CVE zugewiesen
12.08.2026 +13 Tage Advisory veröffentlicht
12.08.2026 +0 Tage VulDB Eintrag erstellt
12.08.2026 +0 Tage VulDB Eintrag letzte Aktualisierung

Quelleninfo

Hersteller: kernel.org

Advisory: git.kernel.org
Status: Bestätigt

CVE: CVE-2026-68437 (🔒)
GCVE (CVE): GCVE-0-2026-68437
GCVE (VulDB): GCVE-100-388886

Eintraginfo

Erstellt: 12.08.2026 02:29
Anpassungen: 12.08.2026 02:29 (60)
Komplett: 🔍
Cache ID: 216::103

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Diskussion

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