CVE Vulnerability Catalog
Translated CVE descriptions from NVD NIST - in English
Browse vulnerabilities by packageCISA KEV catalog updated: (v2026.09.14)
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 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 naprawiono podatność związaną z możliwym zakleszczeniem w funkcji macb_halt_tx. Problem występuje, gdy po ustawieniu THALT na wysoki poziom, TGO również pozostaje na wysokim poziomie, co prowadzi do braku aktualizacji jiffies w kontekście z wyłączonymi przerwaniami.
W jądrze systemu Linux naprawiono podatność związaną z błędem dzielenia w funkcji nd_label_data_init() w module libnvdimm/labels. Problem występuje, gdy wadliwe urządzenie pamięci CXL zwraca nieprawidłowy rozmiar LSA w informacji o urządzeniu pamięci.
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 naprawiono podatność związaną z niekontrolowanym ograniczeniem IO spowodowanym przez REQ_PREFLUSH. Problem występował podczas przesyłania bio z REQ_PREFLUSH do dm, co prowadziło do generowania flush_bio z nieprawidłowymi flagami.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została naprawiona. Dotyczy ona systemu plików btrfs, gdzie występuje problem z dereferencją wskaźnika NULL podczas próby wykonania operacji scrub w trybie tylko do odczytu z opcją montowania rescue=idatacsums.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z urządzeniem video w kodzie cx231xx, gdzie nie ustawiono atrybutu device_caps dla enkodera MPEG. Brak tego ustawienia uniemożliwia rejestrację urządzenia video, co skutkuje ostrzeżeniem WARN_ON.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z równoległym dostępem do pól 'used' i 'updated' w strukturze wpisu FDB, co może prowadzić do nieprawidłowych raportów. Problem ten został rozwiązany poprzez odpowiednie oznaczenie wyścigów danych.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z nieprawidłowym dostępem do pamięci. Funkcja max20086_parse_regulators_dt() wywołuje of_regulator_match() z użyciem tablicy struktury of_regulator_match, która jest alokowana na stosie.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związana z użyciem po zwolnieniu pamięci (use-after-free) podczas usuwania urządzeń sieciowych GRE. Problem dotyczy sterownika mlxsw, który obsługuje sąsiadów skonstruowanych na podstawie urządzeń sieciowych zarejestrowanych przez niego lub ich wyższych warstw.
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 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 Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z usuwaniem sterownika mt76, która powodowała ostrzeżenie o niezamkniętej instancji NAPI. Problem został rozwiązany poprzez wyłączenie NAPI przed jego usunięciem.
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 Linuxa rozwiązano podatność związaną z obsługą USB, polegającą na nieprawidłowej kolejności inicjalizacji w funkcji `usbhs_probe()`. Zmiana ta pozwala na włączenie zarządzania energią w czasie rzeczywistym przed dostępem do rejestrów, co zapobiega potencjalnym awariom spowodowanym przez nieinicjalizowane zegary.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która powodowała zawieszanie się w obsłudze błędów w module SCSI. Problem występował w funkcji ufshcd_err_handling_prepare(), która wywoływała ufshcd_rpm_get_sync() w niewłaściwych warunkach.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z ACPI i CPPC, która prowadziła do dereferencji wskaźnika NULL, gdy w linii poleceń użyto opcji nosmp. W przypadku, gdy inne procesory nie są uruchamiane, ich wskaźniki cpc_desc_ptr pozostają NULL, co może prowadzić do błędów.

