CVE Vulnerability Catalog
Translated CVE descriptions from NVD NIST - in English
Browse vulnerabilities by packageCISA KEV catalog updated: (v2026.10.04)
Weekly CVE digest
One email a week with newly published vulnerabilities worth knowing about. No account needed.
This digest covers new vulnerabilities in general, not your servers. If you want to know which of them actually run in your infrastructure, that is what Secvalis does: it scans your machines and reports only what concerns them.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z seg6 lwtunnel, która używała jednego dst_cache dla ścieżek wejściowych i wyjściowych. Problem dotyczył współdzielenia dst_cache pomiędzy funkcjami seg6_input_core() i seg6_output_core().
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z niewłaściwym wyrejestrowywaniem zegarów o stałej częstotliwości w module macb. Dodatkowe zasoby przydzielone przez clk_register_fixed_rate() muszą być zwolnione za pomocą clk_unregister_fixed_rate(), w przeciwnym razie zostaną utracone.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z obsługą urządzeń LAG w module net/mlx5. Funkcja __mlx5_lag_dev_add_mdev() może zwrócić 0 (sukces) nawet w przypadku wystąpienia błędu, co prowadzi do kontynuacji procesu inicjalizacji.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z protokołem Bluetooth, dotyczącą funkcji mesh_send(). Funkcja ta nie weryfikuje, czy długość przesyłanych danych w tablicy adv_data[] odpowiada rzeczywistej długości komendy.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z przepełnieniem zmiennej u8 w obliczeniach rozmiaru bufora skanowania SSID. Zmienna valuesize, zadeklarowana jako u8, akumuluje całkowitą długość wszystkich SSID do zeskanowania, gdzie każdy SSID może mieć do 33 bajtów.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z walidacją rozmiaru enc_size klucza długoterminowego (LTK) podczas jego ładowania. Problem ten może prowadzić do nieprawidłowego rozmiaru operacji na stosie, co może wpłynąć na bezpieczeństwo komunikacji Bluetooth.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność związaną z funkcją bnxt_hwrm_func_backing_store_qcaps_v2(), która przechowuje typ odpowiedzi z firmware'u w kontekście, a następnie używa tej wartości do indeksowania stałych tablic metadanych. Może to prowadzić do nieprawidłowego dostępu do pamięci.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z obsługą długich kluczy HMAC w module CAAM. Problem polegał na niewłaściwym zaokrąglaniu pamięci przy kopiowaniu kluczy dłuższych niż rozmiar bloku, co mogło prowadzić do uszkodzenia pamięci.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność w funkcji wacom_intuos_bt_irq(), która przetwarza raporty Bluetooth HID bez odpowiedniego sprawdzania granic. Złośliwie skonstruowany krótki raport może prowadzić do odczytu poza przydzielonym obszarem pamięci.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która dotyczy walidacji MTU w kontekście rozmiaru ramki przy bindowaniu w AF_XDP. Obecnie konfiguracje puli zero-copy są akceptowane bez weryfikacji, czy MTU urządzenia mieści się w dostępnym rozmiarze ramki.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z dereferencją wskaźnika null w module drm/amd/pm. Problem ten występuje podczas inicjalizacji RAS, gdy SMU jest wyłączone.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność dotyczącą mechanizmu IOMMU, która polegała na pomijaniu czyszczenia dev-iotlb dla niedostępnych urządzeń PCIe bez trybu skalowalnego. Problemy występowały, gdy urządzenia PCIe z włączonym ATS były przekazywane do przestrzeni użytkownika, co mogło prowadzić do zablokowania hosta przy utracie połączenia.
W jądrze systemu Linux naprawiono podatność związaną z analizą SMEM w serii 22000 dla sterownika iwlwifi. Problem występował, gdy oprogramowanie układowe zgłaszało trzy LMAC-y, co prowadziło do przekroczenia granic tablicy.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z walidacją rozmiarów kolejek użytkowników w sterowniku amdgpu. Wprowadzono sprawdzenie, aby rozmiary kolejek spełniały wymagania sprzętowe, takie jak bycie potęgą liczby dwa oraz minimalny rozmiar równy AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z podwójnym zwolnieniem pamięci w funkcji ulpi_register_interface() w przypadku błędu. Gdy rejestracja urządzenia (device_register()) kończy się niepowodzeniem, funkcja ulpi_register() wywołuje put_device() na ulpi->dev.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z alokacją sekwencji w IOMMU/AMD podczas równoczesnych unieważnień TLB. Problem polegał na tym, że oczekiwanie na zakończenie mogło losowo wygasać, ponieważ wartość cmd_sem_val była inkrementowana poza spinlockiem IOMMU.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z systemem plików HFS, polegającą na zastąpieniu instrukcji BUG_ON obsługą błędów dla sprawdzania liczby CNID. Wprowadzono rozszerzenie zmiennych next_id, folder_count i file_count w superbloku do 64 bitów.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z funkcją amdgpu_gem_va_ioctl, która została uproszczona. Kluczowe zmiany obejmują przeniesienie logiki zarządzania ostatnią aktualizacją ogrodzenia.
W jądrze systemu Linux rozwiązano podatność, która dotyczy funkcji ->d_compare(). Funkcja ta nie powinna blokować, dlatego zaleca się nieużywanie __getname() w tym kontekście.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z KVM, która polegała na ignorowaniu błędu -EBUSY podczas sprawdzania zagnieżdżonych zdarzeń z vcpu_block(). Ignorowanie tego błędu po wyjściu ze stanu blokady, gdy L2 jest aktywne, zapobiega generowaniu fałszywego wyjścia do przestrzeni użytkownika.
Vulnerability data from NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

