CVE Vulnerability Catalog
Translated CVE descriptions from NVD NIST - in English
Browse vulnerabilities by packageCISA KEV catalog updated: (v2026.09.11)
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 systemu Linux rozwiązano podatność związaną z modułem uvcvideo, która dotyczy oznaczania nieprawidłowych jednostek identyfikatorem UVC_INVALID_ENTITY_ID. Zgodnie z specyfikacją UVC 1.1+ jednostki i terminale muszą mieć unikalny identyfikator różny od zera.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z algorytmem ESSIV, polegającą na braku sprawdzenia rozmiaru bufora (ssize) podczas deszyfrowania i szyfrowania in-place. Sprawdzanie rozmiaru bufora zostało przeniesione na początek funkcji essiv_aead_crypt.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z obsługą błędów w DT dla num-channels/ees w module dmaengine: qcom: bam_dma. Brak określonego zegara w drzewie urządzeń uniemożliwia zapewnienie, że BAM jest włączony, co może występować w przypadku urządzeń zdalnie sterowanych lub zdalnie zasilanych.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z sterownikiem bytcr_rt5640, która występowała przy nieprawidłowej wartości przekazywanej przez opcję quirk. Wcześniej sterownik jedynie wyświetlał komunikat o błędzie, nie podejmując dalszych działań, co mogło prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów, takich jak dostęp do pamięci poza przydzielonym obszarem.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z możliwym przepełnieniem całkowitym w funkcji stripe_io_hints, które może wystąpić przy zbyt dużym rozmiarze fragmentu. Problem został rozwiązany poprzez wprowadzenie testu na przepełnienie, aby nie ustawiać wartości limits->io_min i limits->io_opt w przypadku jego wystąpienia.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która powodowała dereferencję wskaźnika null podczas wznawiania z trybu uśpienia przed włączeniem interfejsu. Problem ten jest podobny do podatności w sterowniku `mcp251x`, która została naprawiona w odpowiednim commicie.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która pozwalała na dereferencję wskaźnika NULL w funkcji tcp_ao_finish_connect() podczas wywołania systemowego connect() na gnieździe z dodanym kluczem TCP-AO i włączonym TCP_REPAIR.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z dostępem poza granice pamięci w KMSAN. Wykonanie sha224_kunit na jądrze z włączonym KMSAN prowadzi do awarii w funkcji kmsan_internal_set_shadow_origin().
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z funkcją register_shm_helper(). Problem dotyczył nieprawidłowego obsługiwania błędów w przypadku wywołania funkcji iov_iter_extract_pages(), która zwracała liczbę większą niż oczekiwana, gdy przetworzono tylko część stron.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność związaną z obsługą VIRQ. Funkcja find_virq() została zmodyfikowana, aby zwracała -EEXIST, gdy VIRQ jest przypisany do innego CPU niż ten, który został przekazany.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z wyciekiem liczników referencji dla `cifs_sb_tlink`. Problemy te dotyczyły niespójności liczników referencji, które były związane z wywołaniami funkcji `cifs_put_tlink()` po udanych wywołaniach `cifs_sb`.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z wyciekami pamięci w systemie plików btrfs, które występowały podczas odrzucania profilu danych, który nie był typu SINGLE bez RST. Problem ten został rozwiązany w funkcji btrfs_load_block_group_zone_info().
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z obsługą buforów kryptograficznych w pamięci nieliniowej. Problem dotyczył interfejsu API kryptograficznego, który oczekiwał, że bufory wejściowe będą znajdować się w pamięci liniowej.
Niewystarczające zarządzanie przepływem kontrolnym w niektórych produktach Intel(R) PROSet/Wireless WiFi przed wersją 21.110 może pozwolić nieautoryzowanemu użytkownikowi na potencjalne uzyskanie podwyższonych uprawnień poprzez dostęp sąsiedzki.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z zarządzaniem stanem zasilania padów UTMI. Obecna implementacja używa bias_pad_enable jako licznika odniesienia do zarządzania współdzielonym padami bias dla wszystkich PHY UTMI.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność związaną z warunkiem wyścigu w obsłudze niezaakceptowanej pamięci przez alokator stron. Problem dotyczy śledzenia liczby stref z niezaakceptowaną pamięcią.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została naprawiona. Funkcja aspeed_lpc_enable_snoop() nie sprawdza, czy funkcja devm_kasprintf() zwróciła NULL w przypadku niepowodzenia alokacji pamięci, co prowadzi do dereferencji wskaźnika NULL.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z brakiem sprawdzenia wskaźnika NULL w funkcji wled_configure(). Funkcja devm_kasprintf() może zwrócić NULL w przypadku niepowodzenia alokacji pamięci, co prowadzi do dereferencji wskaźnika NULL.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z wyciekiem pamięci w ścieżce obsługi błędów funkcji idxd_alloc. Pamięć przydzielona dla idxd nie jest zwalniana, jeśli wystąpi błąd podczas alokacji.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została naprawiona. Problem dotyczy wycieku pamięci w funkcji async_set_registers(), gdy wywołanie usb_submit_urb() kończy się niepowodzeniem, co skutkuje brakiem zwolnienia przydzielonej struktury async_req oraz URB.

