Логотип exploitDog
Консоль
Логотип exploitDog

exploitDog

fstec логотип

BDU:2025-07987

Опубликовано: 21 окт. 2024
Источник: fstec
CVSS3: 5.5
CVSS2: 4.6
EPSS Низкий

Описание

Уязвимость ядра операционной системы Linux связана с недостаточной блокировкой. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю вызвать отказ в обслуживании(DoS)

Вендор

Сообщество свободного программного обеспечения
ООО «РусБИТех-Астра»

Наименование ПО

Debian GNU/Linux
Astra Linux Special Edition
Linux

Версия ПО

11 (Debian GNU/Linux)
12 (Debian GNU/Linux)
1.8 (Astra Linux Special Edition)
до 6.12 (Linux)
от 6.11 до 6.11.3 (Linux)
от 6.7 до 6.10.14 (Linux)
от 5.11 до 5.15.168 (Linux)
от 6.2 до 6.6.55 (Linux)
от 5.16 до 6.1.113 (Linux)
от 5.0 до 5.10.227 (Linux)

Тип ПО

Операционная система

Операционные системы и аппаратные платформы

Сообщество свободного программного обеспечения Debian GNU/Linux 11
Сообщество свободного программного обеспечения Debian GNU/Linux 12
ООО «РусБИТех-Астра» Astra Linux Special Edition 1.8
Сообщество свободного программного обеспечения Linux до 6.12
Сообщество свободного программного обеспечения Linux от 6.11 до 6.11.3
Сообщество свободного программного обеспечения Linux от 6.7 до 6.10.14
Сообщество свободного программного обеспечения Linux от 5.11 до 5.15.168
Сообщество свободного программного обеспечения Linux от 6.2 до 6.6.55
Сообщество свободного программного обеспечения Linux от 5.16 до 6.1.113
Сообщество свободного программного обеспечения Linux от 5.0 до 5.10.227

Уровень опасности уязвимости

Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 4,6)
Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 5,5)

Возможные меры по устранению уязвимости

В условиях отсутствия обновлений безопасности от производителя рекомендуется придерживаться "Рекомендаций по безопасной настройке операционных систем LINUX", изложенных в методическом документе ФСТЭК России, утверждённом 25 декабря 2022 года.
Использование рекомендаций:
Для Linux:
https://lore.kernel.org/linux-cve-announce/2024102136-CVE-2024-49985-0b2a@gregkh/
Для Debian GNU/Linux:
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2024-49985
Для ОС Astra Linux:
- обновить пакет linux-6.1 до 6.1.124-1.astra1+ci29 или более высокой версии, используя рекомендации производителя: https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se18-bulletin-2025-0411SE18
- обновить пакет linux-6.6 до 6.12.11-1.astra1+ci18 или более высокой версии, используя рекомендации производителя: https://wiki.astralinux.ru/astra-linux-se18-bulletin-2025-0411SE18

Статус уязвимости

Подтверждена производителем

Наличие эксплойта

Данные уточняются

Информация об устранении

Уязвимость устранена

Идентификаторы других систем описаний уязвимостей

EPSS

Процентиль: 8%
0.00035
Низкий

5.5 Medium

CVSS3

4.6 Medium

CVSS2

Связанные уязвимости

CVSS3: 5.5
ubuntu
10 месяцев назад

In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: i2c: stm32f7: Do not prepare/unprepare clock during runtime suspend/resume In case there is any sort of clock controller attached to this I2C bus controller, for example Versaclock or even an AIC32x4 I2C codec, then an I2C transfer triggered from the clock controller clk_ops .prepare callback may trigger a deadlock on drivers/clk/clk.c prepare_lock mutex. This is because the clock controller first grabs the prepare_lock mutex and then performs the prepare operation, including its I2C access. The I2C access resumes this I2C bus controller via .runtime_resume callback, which calls clk_prepare_enable(), which attempts to grab the prepare_lock mutex again and deadlocks. Since the clock are already prepared since probe() and unprepared in remove(), use simple clk_enable()/clk_disable() calls to enable and disable the clock on runtime suspend and resume, to avoid hitting the prepare_lock mutex.

CVSS3: 5.5
redhat
10 месяцев назад

In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: i2c: stm32f7: Do not prepare/unprepare clock during runtime suspend/resume In case there is any sort of clock controller attached to this I2C bus controller, for example Versaclock or even an AIC32x4 I2C codec, then an I2C transfer triggered from the clock controller clk_ops .prepare callback may trigger a deadlock on drivers/clk/clk.c prepare_lock mutex. This is because the clock controller first grabs the prepare_lock mutex and then performs the prepare operation, including its I2C access. The I2C access resumes this I2C bus controller via .runtime_resume callback, which calls clk_prepare_enable(), which attempts to grab the prepare_lock mutex again and deadlocks. Since the clock are already prepared since probe() and unprepared in remove(), use simple clk_enable()/clk_disable() calls to enable and disable the clock on runtime suspend and resume, to avoid hitting the prepare_lock mutex.

CVSS3: 5.5
nvd
10 месяцев назад

In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: i2c: stm32f7: Do not prepare/unprepare clock during runtime suspend/resume In case there is any sort of clock controller attached to this I2C bus controller, for example Versaclock or even an AIC32x4 I2C codec, then an I2C transfer triggered from the clock controller clk_ops .prepare callback may trigger a deadlock on drivers/clk/clk.c prepare_lock mutex. This is because the clock controller first grabs the prepare_lock mutex and then performs the prepare operation, including its I2C access. The I2C access resumes this I2C bus controller via .runtime_resume callback, which calls clk_prepare_enable(), which attempts to grab the prepare_lock mutex again and deadlocks. Since the clock are already prepared since probe() and unprepared in remove(), use simple clk_enable()/clk_disable() calls to enable and disable the clock on runtime suspend and resume, to avoid hitting the prepare_lock mutex.

CVSS3: 5.5
msrc
9 месяцев назад

Описание отсутствует

CVSS3: 5.5
debian
10 месяцев назад

In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: i ...

EPSS

Процентиль: 8%
0.00035
Низкий

5.5 Medium

CVSS3

4.6 Medium

CVSS2