CVE Vulnerability Catalog
Translated CVE descriptions from NVD NIST - in English
CISA KEV catalog updated: (v2026.08.17)
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 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 zidentyfikowano podatność w funkcji gs_usb_receive_bulk_callback(), która nie sprawdza długości danych przed ich przetworzeniem. Może to prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do pamięci.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która występowała w funkcji gs_usb_receive_bulk_callback(). Problem dotyczył braku weryfikacji długości danych przed dostępem do nagłówka struktury gs_host_frame.
W jądrze Linuksa naprawiono podatność związaną z błędnym rejestrem w funkcji suspend/resume dla sterownika PWM Berlin. Zamiast rejestru BERLIN_PWM_ENABLE powinien być używany BERLIN_PWM_EN, w przeciwnym razie sterownik uzyskuje dostęp do niewłaściwego adresu, co prowadzi do wyjątku CPU i paniki jądra podczas zawieszania.
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 systemu Linux zidentyfikowano podatność dotyczącą systemu plików ext4, która polega na braku weryfikacji rozmiaru pliku osieroconego. Pliki osierocone mogą być teoretycznie bardzo duże, co prowadzi do problemów z pamięcią podczas ich przetwarzania.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z obsługą mapowania pamięci koherentnej opartej na vmalloc w module accel/habanalabs. Problem występuje, gdy IOMMU jest włączone, a dma_alloc_coherent() z GFP_USER może zwracać adresy z zakresu vmalloc.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z brakiem sprawdzenia nazwy źródła kontekstu systemu plików virtiofs. W określonych scenariuszach, takich jak testowanie fuzzingowe, nazwa źródła może być NULL, co może prowadzić do paniki jądra.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z wyścigiem w funkcji amdgpu_amdkfd_device_fini_sw. Problem występuje, gdy ta funkcja jest wykonywana pomiędzy kfd_cleanup_nodes a zwolnieniem pamięci kfd, podczas gdy generowany jest interrupt KGD.

