CVE Vulnerability Catalog
Translated CVE descriptions from NVD NIST - in English
Browse vulnerabilities by packageCISA KEV catalog updated: (v2026.09.27)
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 obsługą błędów w funkcji nfs_get_lock_context. W przypadku niewystarczającej ilości pamięci, alokacja nfs_lock_context może zakończyć się niepowodzeniem, co prowadzi do błędnego traktowania struktury nfs4_unlockdata.
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 zidentyfikowano podatność związana z warunkiem wyścigu między funkcjami gether_disconnect() a eth_stop(), co prowadzi do dereferencji wskaźnika NULL.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z walidacją numeru złącza w funkcji ucsi_notify_common(). Numer złącza, wyodrębniony z CCI, jest 7-bitowym polem, które służy do indeksowania w tablicy złączy.
W jądrze systemu Linux naprawiono podatność związaną z dereferencją wskaźnika null w funkcji idpf_features_check. Funkcja ta jest używana do walidacji pakietów TX, porównując długość nagłówka skb z wartością wspieraną przez sprzęt.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która dotyczy mechanizmu pamięci podręcznej. Problem polegał na tym, że urządzenie pamięci podręcznej, które nie mogło wznowić działania z powodu błędów mapowania, mogło prowadzić do nieprawidłowego stanu obiektu polityki.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która dotyczy sterowników platformy stmmac. Problem polegał na tym, że wartość ptp_rate mogła być ustawiona na 0 przed skonfigurowaniem znaczników czasowych.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność dotyczącą modułu hwmon (asus-ec-sensors), która polegała na braku sprawdzenia indeksu czujnika w funkcji read_string(). Problem ten mógł prowadzić do nieprawidłowego dostępu do pamięci, gdy żądany czujnik nie został znaleziony.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z nieprzerwalnym blokowaniem w module drm/amdgpu. Po zakończeniu procesu, podczas odmapowywania csa i zwalniania pamięci GPU, może dojść do wycieku pamięci w przypadku przerwania oczekiwania na blokadę pamięci wirtualnej.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z nieprawidłową kolejnością argumentów w funkcji btrfs__prelim_ref. Błąd ten prowadzi do dereferencji wskaźnika NULL, ponieważ zmienna oldref jest przekazywana jako NULL.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność związaną z konfiguracją MQPRIO przy włączonym offload HTB. Próba włączenia MQPRIO, gdy HTB offload jest już skonfigurowany, powoduje zwrócenie błędu `-EINVAL` oraz wywołanie `WARN_ON`.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która pozwalała na dostęp do pamięci poza buforem podanym przez użytkownika w funkcji pktgen_thread_write(). Problem dotyczył wywołań strn_len(), które mogły odczytywać pamięć spoza dozwolonego obszaru.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z błędem wykraczania poza granice w funkcji usbhid_parse(). Zaktualizowano strukturę hid_descriptor, aby lepiej odzwierciedlała obowiązkowe i opcjonalne części opisu HID zgodnie ze specyfikacją USB HID 1.11.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z dostępem do rejestrów RLCG, gdzie zamieniono mutex na spinlock, aby uniknąć inwersji priorytetów w SRIOV. Zmiana ta dotyczy bezpiecznego dostępu funkcji wirtualnych do rejestrów GPU w środowisku wirtualizowanym.
W jądrze Linuksa naprawiono podatność związaną z nieprawidłowym usuwaniem wirtualnych portów (vports) podczas procesu zamykania, co prowadziło do błędu użycia po zwolnieniu (UAF). Problem dotyczył tabeli ACL dla ruchu przychodzącego, która nie była poprawnie niszczona na urządzeniach BlueField.
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.
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 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 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 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.
Vulnerability data from NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

