CVE Vulnerability Catalog
Translated CVE descriptions from NVD NIST - in English
CISA KEV catalog updated: (v2026.08.21)
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 używaniem wskaźników do zwolnionych obiektów (UAF) podczas iteracji po liście all_mddevs w funkcjach md_notify_reboot() i md_exit(). Problem ten występuje, gdy używana jest funkcja list_for_each_entry_safe, co może prowadzić do wyścigu z usuwaniem następnego mddev.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z dereferencją wskaźnika NULL w funkcji l3mdev_l3_rcv. Problem występuje podczas usuwania interfejsu ipvlan w trybie l3s, co może prowadzić do awarii systemu.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z RCU, która występowała podczas przetwarzania monitorującego pierścienia docelowego. Problem dotyczył zbierania MSDU z opisu linku na podstawie odpowiadającego buf_id.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z DML2 w AMD DRM, która mogła prowadzić do błędów walidacji pasma i powodować szare ekrany oraz zawieszanie systemu.
Nieprawidłowa inicjalizacja pamięci cache CPU może umożliwić uprzywilejowanemu atakującemu z dostępem do hypervisora nadpisanie pamięci gościa SEV-SNP, co prowadzi do utraty integralności danych.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z planowaniem podczas operacji atomowych w module scsi: storvsc, co mogło prowadzić do błędów i zablokowania systemu przy włączonym PREEMPT_RT na Hyper-V.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z brakiem sprawdzania wskaźników NULL podczas resetowania kolejek żądań i odpowiedzi w sterowniku mpi3mr. Problem ten prowadził do awarii sterownika podczas czyszczenia zasobów, gdy kolejki były NULL z powodu zwolnionej pamięci.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z desynchronizacją FIFO DMA podczas błędu CQE w transmisji. W przypadku błędu TX, proces odzyskiwania resetuje dma_fifo_cc, ale nie resetuje dma_fifo_pc, co prowadzi do desynchronizacji producenta i konsumenta FIFO DMA.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z funkcją unshare, która dotyczy obsługi unshare_fs(). Problem występuje w przypadku, gdy w flagach znajduje się CLONE_NEWNS, a current->fs nie był w ogóle współdzielony, co prowadzi do nieprawidłowego przekazywania wskaźnika do copy_mnt_ns().
W jądrze Linuxa naprawiono podatność w netfilter, która dotyczy funkcji pipapo_drop(). Problem polegał na odczycie poza granicami stosu podczas przekazywania argumentu to_offset do funkcji pipapo_unmap().
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z wyścigiem w funkcji nvme_poll_irqdisable(). W określonym scenariuszu, pdev może zostać wyłączony, co prowadzi do nieprawidłowego ustawienia msix_enabled.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z błędem typu slab-out-of-bounds w funkcji nvme_dbbuf_set. Problem dotyczył nieprawidłowego warunku pętli, który mógł prowadzić do dostępu do nieprawidłowych indeksów.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z wyciekiem w procesie czyszczenia błędów DMA w sterownikach e1000/e1000e. Problem występował podczas mapowania buforów TX, gdzie nieodpowiednio odmapowywano już zmapowane bufory w przypadku wystąpienia błędu.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z wyścigiem między migracją zadań a iteracją w cgroup. Problem dotyczy przenoszenia zadań z jednego zestawu cgroup do innego.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z interfejsem USB, która pozwalała na nieograniczone czasy oczekiwania w funkcjach usb_control_msg(), usb_bulk_msg() oraz usb_interrupt_msg(). Umożliwiało to wprowadzenie nieprzerwalnych oczekiwań, co mogło prowadzić do problemów z wydajnością systemu.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z funkcją mdc800_device_read(), która nie kończy operacji URB w przypadku przekroczenia limitu czasu. W rezultacie, jeśli urządzenie nie odpowiada, funkcja zwraca wynik bez zakończenia URB.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność dotyczącą UFS, która występowała w funkcji ufshcd_rtc_work() podczas zawieszania UFS. Problem polegał na niewłaściwej kolejności wywołań, co mogło prowadzić do błędów w obsłudze pracy RTC.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z wyścigiem w funkcji probe dla sterownika usb: yurex. Problem polegał na tym, że człon bbu opisu musiał być ustawiony na wartość oznaczającą niezainicjowane wartości przed złożeniem URB, którego handler zakończenia ustawia bbu.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została naprawiona. Problem dotyczy sprawdzania, czy wskaźnik current->mm jest aktywny przed uzyskaniem łańcucha wywołań użytkownika, co może prowadzić do paniki jądra, jeśli mm został już zwolniony.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z brakiem górnej granicy sprawdzania wartości wejściowych w funkcji amdgpu_userq_signal_ioctl. Duże wartości wejściowe mogą prowadzić do wyczerpania pamięci (OOM) i mogą być wykorzystane w ataku.

