Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Przeglądaj podatności według pakietuKatalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.10.08)
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 funkcją llist_abort_desc(), która może prowadzić do nieprawidłowego zakończenia opisu. Zamiast używać wskaźnika d jako kursora, kod kończy operację na innym wskaźniku, co może prowadzić do problemów z wskaźnikiem NULL.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z ACPI, dotyczącą czyszczenia handlerów w przypadku niepowodzenia próby w funkcji acpi_ec_setup(). Problem występuje, gdy ec_install_handlers() zwraca -EPROBE_DEFER na platformach z ograniczonym sprzętem.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z brakiem sprawdzenia wskaźnika set_default_submission przed jego dereferencją. Problem występuje, gdy binaria firmware'u sterownika i915 nie są obecne, co prowadzi do dereferencji wskaźnika podczas zawieszania systemu.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która pozwalała na zapis poza przydzielonymi granicami w funkcji iavf_get_ethtool_stats(). Problem wynikał z nieprawidłowego użycia zmiennej real_num_tx_queues zamiast num_tx_queues, co mogło prowadzić do nieprzewidywalnych zachowań w czasie działania.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z funkcją dma_free_coherent(), która niepoprawnie obsługiwała rozmiar pamięci. Zmiana rozmiaru alokacji może prowadzić do niezgodności w zwalnianiu pamięci.
Podatność CVE-2023-4969 pozwala na odczytanie wrażliwych danych przez jeden kernel GPU z innego kernelu GPU, nawet jeśli pochodzą one od innego użytkownika lub aplikacji. Dzieje się to za pośrednictwem zoptymalizowanego regionu pamięci GPU, znanego jako _local memory_, na różnych architekturach.
W niektórych procesorach AMD występuje podatność na wykonanie przejściowe, która może pozwolić atakującemu na wnioskowanie danych z wcześniejszych zapisów, co może prowadzić do wycieku informacji uprzywilejowanych.
Podatność CVE-2026-3446 dotyczy funkcji base64.b64decode() i podobnych, które przerywają proces dekodowania po napotkaniu pierwszego wypełnionego kwadratu, niezależnie od tego, czy pozostałe dane są do przetworzenia. Może to prowadzić do akceptacji danych, które mogą być przetwarzane inaczej przez inne implementacje.
Wywołanie funkcji `PK11_Encrypt()` w NSS z użyciem CKM_CHACHA20 oraz tego samego bufora dla danych wejściowych i wyjściowych może prowadzić do ujawnienia danych w postaci niezaszyfrowanej na procesorze Intel Sandy Bridge. W przeglądarce Firefox problem ten dotyczy jedynie funkcji ochrony nagłówka QUIC, gdy połączenie korzysta z zestawu szyfrującego ChaCha20-Poly1305.
Avahi to system, który ułatwia odkrywanie usług w lokalnej sieci za pomocą protokołu mDNS/DNS-SD. W wersjach 0.9-rc2 i wcześniejszych, avahi-daemon może ulec awarii po wysłaniu dwóch niezamówionych ogłoszeń z rekordami zasobów CNAME w odstępie 2 sekund.
Avahi to system, który ułatwia odkrywanie usług w lokalnej sieci za pomocą protokołu mDNS/DNS-SD. W wersjach do 0.9-rc2 serwer protokołu ignoruje dokumentowany limit klientów i akceptuje nieograniczoną liczbę połączeń, co umożliwia łatwe przeprowadzenie lokalnego ataku DoS.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z seg6 lwtunnel, która używała jednego dst_cache dla ścieżek wejściowych i wyjściowych. Problem dotyczył współdzielenia dst_cache pomiędzy funkcjami seg6_input_core() i seg6_output_core().
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność związaną z kontrolerem NAND STM32 FMC2, która dotyczyła nakładających się mapowań na buforze ECC. Problem ten został rozwiązany poprzez użycie ciągłego, niebuforowanego obszaru pamięci.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z błędami use-after-free spowodowanymi przez osierocony timer w funkcji probe dla urządzenia tc358743. Timer cykliczny state->timer planuje wykonanie funkcji work_i2c_poll oraz delayed_work_enable_hotplug, podczas gdy sam się przeprogramowuje.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z przeniesieniem deklaracji synchronizacji tabeli stron do pliku linux/pgtable.h. Podczas testów wewnętrznych zaobserwowano sporadyczne awarie rozruchu, gdy maszyna korzysta z 4-poziomowego stronicowania i ma dużą ilość pamięci trwałej.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność polegającą na dereferencji wskaźnika NULL w funkcji __iodyn_find_io_region(). Problem występował podczas przypisywania pcmcia_make_resource() do zmiennej res i jej użycia w pci_bus_alloc_resource().
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z funkcjami {arp,neigh}_reduce() w kontekście obiektów nexthop. Gdy opcja 'proxy' jest włączona na urządzeniu VXLAN, urządzenie tłumi żądania ARP oraz wiadomości IPv6 Neighbor Solicitation, jeśli może odpowiedzieć w imieniu innych.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która mogła prowadzić do nieprawidłowego dostępu do pamięci, gdy lista adresów MAC była pusta. Funkcja list_first_entry() nigdy nie zwraca NULL, co skutkuje zwróceniem wskaźnika do nieprawidłowego obiektu.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z Bluetooth, która mogła prowadzić do wykorzystania po zwolnieniu pamięci. Poprawka polega na przeniesieniu tworzenia plików debugfs do dedykowanej funkcji oraz zapewnieniu ich usunięcia podczas vhci_release().
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z dereferencją wskaźnika NULL w funkcji tee_shm_put. Problem występował, gdy funkcja reg_pair_to_ptr mogła zwrócić NULL, co prowadziło do błędów w zarządzaniu pamięcią.
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

