CVE Vulnerability Catalog
Translated CVE descriptions from NVD NIST - in English
Browse vulnerabilities by packageCISA KEV catalog updated: (v2026.09.16)
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 naprawiono podatność związaną z funkcją dma_free_coherent(), która niewłaściwie używała adresów wyrównanych zamiast adresów z pól XXX_unaligned podczas zwalniania bufora DMA.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z wyciekiem pamięci w funkcji usb_8dev_read_bulk_callback(). Problem ten był podobny do wcześniejszej poprawki dotyczącej funkcji gs_usb_receive_bulk_callback().
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z używaniem cl_is_active do określenia, czy klasa jest aktywna w funkcji qfq_rm_from_ag. Poprawka ma charakter prewencyjny, mający na celu zwiększenie spójności kodu.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z nieprawidłowym porządkiem blokad w funkcji migracji plików hugetlb. Zgłoszenie Syzbot ujawniło martwy punkt związany z blokadami folio_lock oraz i_mmap_rwsem.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z klasą diod LED. Przed wprowadzeniem zmiany, dioda LED była dodawana do listy diod przed zainicjowaniem odpowiednich funkcji, co mogło prowadzić do problemów z jej działaniem.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która powodowała awarię systemu przy użyciu pola stacktrace w syntetycznych zdarzeniach. Problem występował podczas tworzenia nowego syntetycznego zdarzenia opartego na istniejącym, które miało pole stacktrace.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność dotyczącą irqchip/gic-v3-its, która mogła prowadzić do obcinania adresów pamięci. Problem występował na maszynach 32-bitowych z włączonym CONFIG_ARM_LPAE, gdzie alokacje lowmem mogły być wspierane przez adresy pamięci fizycznej powyżej 32-bitowego limitu adresowego.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z przepełnieniem bufora w funkcji scarlett2_usb_get_config(). Błąd logiczny w kodzie konwersji endianness może prowadzić do przepełnienia bufora, gdy liczba elementów jest większa niż 1.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność dotyczącą koalescencji buforów w kolejce odbiorczej vsock/virtio. Problem występował, gdy liniowy skb z wolnym miejscem na końcu był następnie śledzony przez mały skb, co mogło prowadzić do nieprawidłowego przetwarzania danych.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z wyciekiem pamięci w funkcji ems_usb_read_bulk_callback(). Problem dotyczy wycieków pamięci URB, które występowały w funkcji ems_usb_open().
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z martwym punktem w NFSv4.1, który występował podczas odzyskiwania stanu. Problem dotyczył oczekiwania na wątek kthreadd, który próbował odzyskać pamięć przez wywołanie funkcji nfs_release_folio().
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z zarządzaniem stanem podczas zwalniania kolejki `uacce`. Bezpośrednie wywołanie `put_queue` może prowadzić do ryzyk, ponieważ nie gwarantuje, że zasoby `uacce_queue` zostały wcześniej w pełni zwolnione.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została rozwiązana. Problem dotyczy funkcji tcf_ife_encode(), która nie zapewnia, że ife_encode() nie zwróci wartości NULL.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z podwójnym zwolnieniem pamięci w ścieżce błędu podczas próby rejestracji kontrolera SPI. Problem występował w sterowniku spi-sprd-adi, który używał spi_alloc_host() do alokacji kontrolera, ale rejestrował go za pomocą devm_spi_register_controller().
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która dotyczy funkcji mlx5e_destroy_netdev. Zamiast struktury mlx5e_priv, do funkcji przekazywana jest teraz struktura netdev, co zapewnia jej prawidłowe działanie.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z brakiem odpowiedniej przestrzeni w buforze skb przed operacją skb_push. Problem ten mógł prowadzić do sporadycznych błędów typu skb_under_panic w funkcji wl1271_tx_work.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z błędem 'off by one' w funkcji probe() dla sterownika stm32-usphyc. Zmienna 'index' była używana jako indeks w tablicy usbphyc->phys[], co mogło prowadzić do przekroczenia granic tablicy.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z aktualizacją raid_disks za pośrednictwem sysfs. W funkcji raid1_reshape() wywoływana jest funkcja freeze_array() przed modyfikacją puli pamięci r1bio oraz raid_disks, a unfreeze_array() jest wywoływana po aktualizacji.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z modułem iio dla czujników st_lsm6dsx, gdzie pole event_spec w tablicy st_lsm6dsx_acc_channels wskazywało na wsparcie dla zdarzeń IIO, mimo że detekcja zdarzeń nie była obsługiwana.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność, która została rozwiązana. Dotyczy ona netfilter i polega na unikaniu ponownej walidacji łańcucha, jeśli to możliwe.

