CVE Vulnerability Catalog
Translated CVE descriptions from NVD NIST - in English
Browse vulnerabilities by packageCISA KEV catalog updated: (v2026.09.25)
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 wersjach QEMU przed i włącznie z 6.0 odkryto błąd dereferencji wskaźnika NULL w emulacji adaptera SCSI megasas-gen2. Problem występuje w funkcji zwrotnej megasas_command_cancelled() podczas anulowania żądania SCSI, co może prowadzić do awarii QEMU przez uprzywilejowanego użytkownika gościa.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z rejestracją pll_post w module clk: xilinx: vcu. Jeśli rejestracja pll_post zakończy się niepowodzeniem, zostanie ustawiona na NULL lub ERR, co spowoduje błąd podczas próby jej wyrejestrowania.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z błędem dereferencji wskaźnika null w funkcji generate_encryptionkey. Problem występuje, gdy klient wysyła dwa zestawy sesji z uwierzytelnieniem krb5 do ksmbd.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z modułem hwmon (corsair-cpro), która polegała na braku walidacji rozmiaru otrzymanego bufora wejściowego. Dodano zmienną buffer_recv_size do przechowywania rozmiaru odebranych bajtów oraz wprowadzono walidację tego rozmiaru w funkcji send_usb_cmd().
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z pinami kontrolera pinów (pinctrl) w platformach Qualcomm MSM. Niektóre piny, takie jak pin resetu UFS, są zarejestrowane jako GPIO, mimo braku logiki przerwań, co może prowadzić do niepożądanych skutków w przestrzeni użytkownika.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność dotyczącą nieodpowiedniego wyłączania regulatora w trybie UTMI PHY. Problem występował podczas przejścia z USB_ROLE_DEVICE do USB_ROLE_NONE, gdzie zakładano, że regulator powinien być wyłączony, mimo że był oznaczony jako zawsze włączony.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która powodowała awarię systemu podczas twardego resetu GPU. Problem dotyczył sekwencji resetu, która niewłaściwie wywoływała funkcje zarządzania energią.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z przepełnieniem bufora podczas tworzenia udmabuf. Problem ten został rozwiązany poprzez rzutowanie size_limit_mb na u64 podczas obliczania pglimit.
W jądrze systemu Linux rozwiązano podatność związaną z kamerami Chicony Electronics HP 5MP, które zgłaszają interfejs czujnika HID, który nie jest rzeczywiście zaimplementowany. Próba dostępu do tego nieistniejącego interfejsu może prowadzić do problemów.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z inkrementacją liczby zadań przed zamianą ogona kolejki spsc. Istnieje mały wyścig między funkcjami spsc_queue_push a pracownikiem wykonującym zadania, co może prowadzić do nieprawidłowego działania.
W jądrze Linuxa usunięto funkcję kasan_find_vm_area(), aby zapobiec możliwemu zakleszczeniu. Funkcja find_vm_area() nie mogła być wywoływana w kontekście atomowym, co mogło prowadzić do zakleszczenia.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która występowała podczas zapisywania pustego ciągu do atrybutów sysfs 'qw_sign' lub 'landingPage'. Funkcje zapisu próbowały uzyskać dostęp do page[l - 1] przed sprawdzeniem długości 'l'.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność związaną z modułem aspeed-lpc-snoop, która dotyczy nieprawidłowego zarządzania kanałami. Problem polegał na tym, że kanały, które nie były włączone, mogły być wyłączane, co prowadziło do błędów w obsłudze jądra.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która pozwalała na ograniczenie powtarzających się połączeń od klientów z tym samym adresem IP. Powtarzające się połączenia mogły prowadzić do wyczerpania maksymalnej liczby połączeń, co uniemożliwiało normalnym klientom nawiązywanie połączeń.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z brakiem sprawdzenia wartości zwracanej przez funkcję inftl_read_oob() w INFTL_findwriteunit(). Problem został rozwiązany poprzez dodanie odpowiedniego sprawdzenia błędów.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która pozwalała na ponowne zaplanowanie CPU podczas ustawiania atrybutów pamięci dla poszczególnych stron. Problem występował w przypadku uruchamiania gościa SEV-SNP z dużą ilością pamięci (ponad 1 TB), co mogło prowadzić do zablokowania CPU na hoście.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z systemem plików XFS, która dotyczy propagacji błędów dysku ENODATA do kodu atrybutów rozszerzonych (xattr). Błąd ENODATA oznacza, że żądana nazwa atrybutu nie została znaleziona.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z obsługą sterownika USB Sierra. Problem polegał na braku weryfikacji, czy trzeci punkt końcowy jest punktem wejścia dla przerwań, mimo że sprawdzano obecność trzech punktów końcowych oraz punktów końcowych dla przesyłania i odbierania danych.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z obsługą przerwań w module drm/exynos. Problem występuje, gdy podczas rozruchu systemu obsługiwane jest inne urządzenie konsolowe, co może prowadzić do paniki jądra.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z obsługą ioctl `COMEDI_INSNLIST`, która alokuje bufor jądra na tablicę `struct comedi_insn`. Problem występuje, gdy wartość `n_insns` jest zbyt duża, co może prowadzić do błędów w alokacji pamięci.
Vulnerability data from NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

