Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Przeglądaj podatności według pakietuKatalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.08.27)
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 naprawiono podatność związana z użyciem po zwolnieniu (use-after-free) sk->sk_socket w funkcji sk_psock_verdict_data_ready(). Problem ten został zgłoszony przez syzbot i dotyczy gniazd AF_UNIX.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z obsługą zegarów w sterowniku PCI. Problem dotyczył sytuacji, w której platform_device_unregister() mogło nadal próbować używać zarejestrowanych zegarów podczas wywołania callbacku wznowienia w czasie działania.
W jądrze systemu Linux naprawiono podatność związaną z niewłaściwym przycinaniem w śledzeniu precyzji pobierania atomowego w BPF. Problem występował, gdy instrukcja BPF_STX z BPF_ATOMIC i BPF_FETCH traktowała rejestr źródłowy jako rejestr docelowy.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z KVM, która polegała na ignorowaniu błędu -EBUSY podczas sprawdzania zagnieżdżonych zdarzeń z vcpu_block(). Ignorowanie tego błędu po wyjściu ze stanu blokady, gdy L2 jest aktywne, zapobiega generowaniu fałszywego wyjścia do przestrzeni użytkownika.
W jądrze systemu Linux rozwiązano podatność, która dotyczy funkcji ->d_compare(). Funkcja ta nie powinna blokować, dlatego zaleca się nieużywanie __getname() w tym kontekście.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z funkcją amdgpu_gem_va_ioctl, która została uproszczona. Kluczowe zmiany obejmują przeniesienie logiki zarządzania ostatnią aktualizacją ogrodzenia.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z systemem plików HFS, polegającą na zastąpieniu instrukcji BUG_ON obsługą błędów dla sprawdzania liczby CNID. Wprowadzono rozszerzenie zmiennych next_id, folder_count i file_count w superbloku do 64 bitów.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z alokacją sekwencji w IOMMU/AMD podczas równoczesnych unieważnień TLB. Problem polegał na tym, że oczekiwanie na zakończenie mogło losowo wygasać, ponieważ wartość cmd_sem_val była inkrementowana poza spinlockiem IOMMU.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z walidacją rozmiarów kolejek użytkowników w sterowniku amdgpu. Wprowadzono sprawdzenie, aby rozmiary kolejek spełniały wymagania sprzętowe, takie jak bycie potęgą liczby dwa oraz minimalny rozmiar równy AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE.
W jądrze systemu Linux naprawiono podatność związaną z analizą SMEM w serii 22000 dla sterownika iwlwifi. Problem występował, gdy oprogramowanie układowe zgłaszało trzy LMAC-y, co prowadziło do przekroczenia granic tablicy.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność dotyczącą mechanizmu IOMMU, która polegała na pomijaniu czyszczenia dev-iotlb dla niedostępnych urządzeń PCIe bez trybu skalowalnego. Problemy występowały, gdy urządzenia PCIe z włączonym ATS były przekazywane do przestrzeni użytkownika, co mogło prowadzić do zablokowania hosta przy utracie połączenia.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z dereferencją wskaźnika null w module drm/amd/pm. Problem ten występuje podczas inicjalizacji RAS, gdy SMU jest wyłączone.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która dotyczy walidacji MTU w kontekście rozmiaru ramki przy bindowaniu w AF_XDP. Obecnie konfiguracje puli zero-copy są akceptowane bez weryfikacji, czy MTU urządzenia mieści się w dostępnym rozmiarze ramki.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność w funkcji wacom_intuos_bt_irq(), która przetwarza raporty Bluetooth HID bez odpowiedniego sprawdzania granic. Złośliwie skonstruowany krótki raport może prowadzić do odczytu poza przydzielonym obszarem pamięci.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z obsługą długich kluczy HMAC w module CAAM. Problem polegał na niewłaściwym zaokrąglaniu pamięci przy kopiowaniu kluczy dłuższych niż rozmiar bloku, co mogło prowadzić do uszkodzenia pamięci.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność związaną z funkcją bnxt_hwrm_func_backing_store_qcaps_v2(), która przechowuje typ odpowiedzi z firmware'u w kontekście, a następnie używa tej wartości do indeksowania stałych tablic metadanych. Może to prowadzić do nieprawidłowego dostępu do pamięci.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z walidacją rozmiaru enc_size klucza długoterminowego (LTK) podczas jego ładowania. Problem ten może prowadzić do nieprawidłowego rozmiaru operacji na stosie, co może wpłynąć na bezpieczeństwo komunikacji Bluetooth.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z protokołem Bluetooth, dotyczącą funkcji mesh_send(). Funkcja ta nie weryfikuje, czy długość przesyłanych danych w tablicy adv_data[] odpowiada rzeczywistej długości komendy.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z obsługą urządzeń LAG w module net/mlx5. Funkcja __mlx5_lag_dev_add_mdev() może zwrócić 0 (sukces) nawet w przypadku wystąpienia błędu, co prowadzi do kontynuacji procesu inicjalizacji.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z niewłaściwym wyrejestrowywaniem zegarów o stałej częstotliwości w module macb. Dodatkowe zasoby przydzielone przez clk_register_fixed_rate() muszą być zwolnione za pomocą clk_unregister_fixed_rate(), w przeciwnym razie zostaną utracone.

