Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Przeglądaj podatności według pakietuKatalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.10.02)
Cotygodniowy digest CVE
Jeden mail w tygodniu z nowo opublikowanymi podatnościami, o których warto wiedzieć. Bez zakładania konta.
Digest dotyczy ogólnie nowych podatności, nie Twoich serwerów. Jeśli chcesz wiedzieć, które z nich faktycznie działają w Twojej infrastrukturze, tym zajmuje się Secvalis : skanuje Twoje maszyny i zgłasza wyłącznie to, co ich dotyczy.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z walidacją segmentów opisów klas UAC3 w ALSA dla urządzeń audio USB. Problem polega na braku weryfikacji, czy rozmiary segmentów odpowiadają zadeklarowanym długościom oraz czy mieszczą się w przydzielonych rozmiarach buforów.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność w sterowniku ath10k, która może prowadzić do utraty połączenia z magistralą PCIe. W rzadkich przypadkach może to skutkować awarią systemu podczas wznawiania z powodu przekroczenia limitu czasu watchdog.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została naprawiona. Dotyczy ona funkcji, która dzieli liczbę aktywnych procesorów przez liczbę rdzeni, co może prowadzić do błędu dzielenia przez zero.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność, która została rozwiązana. Dotyczy ona funkcji f2fs, która może wywoływać vm_unmap_ram() z nieprawidłowego kontekstu podczas testowania F2FS z użyciem wirtualnych dysków opartych na UFS.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z wywołaniami bramkowymi LWS, które mogą prowadzić do nieprawidłowego sprawdzania dostępu do pamięci przez użytkownika. Została ona rozwiązana poprzez rewizję tych wywołań.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z brakiem inicjalizacji struktury HUBBUB na sprzęcie DCE. Problem ten mógł prowadzić do dereferencji wskaźnika NULL podczas dostępu do pliku amdgpu_dm_capabilities w debugfs.
W jądrze systemu Linux naprawiono podatność związaną z aktualizacją sterowników ACPI. Zamiast sprawdzenia wersji w czasie rzeczywistym, powinno być używane sprawdzenie numeru wersji zabezpieczeń, aby uniknąć niepowodzenia aktualizacji oprogramowania układowego.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność dotyczącą modułu iio: light: as73211, która polegała na braku zerowania luk w buforze. W związku z tym, że bufor jest kopiowany do kfifo, który ostatecznie może być odczytany przez przestrzeń użytkownika, konieczne jest jego zerowanie.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z asercją lockdep, która była wywoływana podczas zdarzenia synchronizacji resetu. Problem występował, gdy inicjowano proces synchronizacji resetu za pomocą opcji devlink reload fw_activate.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z ftrace, która mogła prowadzić do wywołania ostrzeżenia w trace_printk_seq podczas ftrace_dump. Problem występował podczas jednoczesnego wywoływania ftrace_dump_one() i odczytu trace_pipe, co mogło prowadzić do warunków wyścigu.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z obsługą błędów w module drm/mediatek. Problem dotyczy sytuacji, w której po zdarzeniu hotplug kursor nadal się aktualizuje, co może prowadzić do paniki jądra.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z programowaniem HCI_UTRL_NEXUS_TYPE w sterowniku SCSI dla UFS na urządzeniach Google gs101. W przypadku tych urządzeń liczba slotów żądań transferu UTP (nutrs) wynosi 32, co prowadzi do błędnego ustawienia UTRL_NEXUS_TYPE na 0.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z funkcją msm_ioctl_gem_info_set_metadata(), która teraz sprawdza błędy przy wywołaniu krealloc. W przypadku niepowodzenia zwraca -ENOMEM, co zapobiega potencjalnemu dereferencjonowaniu wskaźnika NULL.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która mogła prowadzić do ostrzeżenia o soft lockup w funkcji __kmemleak_do_cleanup(). Problem ten występował na małym systemie x86-64 z 16 GB pamięci podczas uruchamiania jądra debugowego z włączonym kmemleak.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która prowadziła do zakleszczenia podczas uzyskiwania lub ustawiania interwału klatki za pomocą operacji V4L2 subdev pad. Problem ten został rozwiązany.
W jądrze systemu Linux naprawiono podatność związaną z nieprawidłową metodą alokacji bufora. Bufor komunikacyjny alokowany przez setup_mm_hdr() jest później przekazywany do tee_shm_register_kernel_buf(), który oczekuje, że te bufory będą ciągłymi stronami.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z obsługą duplikatów SPI w funkcji xfrm_alloc_spi(). Problem występuje, gdy Strongswan inicjuje wiadomość Netlink XFRM_MSG_ALLOCSPI, co może prowadzić do nieprawidłowego zarządzania unikalnością identyfikatorów bezpieczeństwa.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z urządzeniem 8250, która powodowała panikę systemu w przypadku ustawienia parametru PSLVERR_RESP_EN na 1. Problem występował podczas próby odczytu pustego rejestru bufora odbiorczego (RBR) przy włączonym FIFO.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która dotyczy dereferencji wskaźnika NULL podczas konwersji UTF16. Problem występuje, gdy NULL jest przekazywane do funkcji __cifs_sfu_make_node bez odpowiednich sprawdzeń.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która prowadziła do uszkodzenia pamięci, gdy zasoby FW zmieniały się podczas wyłączania interfejsu sieciowego. Funkcja bnxt_set_dflt_rings() nie uwzględniała liczby TC, zakładając, że zawsze jest wywoływana przed ich utworzeniem.
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

