Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Przeglądaj podatności według pakietuKatalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.09.04)
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 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 systemie rPath Linux 1 skrypty inicjalizacyjne ustalają niebezpieczne uprawnienia dla pliku /var/log/btmp, co pozwala lokalnym użytkownikom na uzyskanie wrażliwych informacji dotyczących prób uwierzytelnienia. Dodatkowo, sshd wykrywa te niebezpieczne uprawnienia i nie rejestruje niektórych zdarzeń.
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 rozwiązano podatność związaną z architekturą ARM, dotyczącą użycia funkcji memcpy do zapisu w IRAM. Problemy występowały, gdy Kasan próbował sprawdzić granice podczas używania standardowej funkcji memcpy.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z przepełnieniem podczas dzielenia w mechanizmie śledzenia brudnych stron. W przypadku, gdy pgshift wynosi 63, następuje przepełnienie, co prowadzi do dzielenia przez zero.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z wyciekiem pamięci w efivarfs. Problem występował podczas przetwarzania opcji montowania, gdzie efivarfs alokował efivarfs_fs_info w wczesnym etapie inicjalizacji fs_context.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z wyciekiem pamięci w funkcji smb3_fs_context_parse_param. Problem występuje, gdy użytkownik wywołuje fsconfig dwukrotnie, a funkcja free() zwalnia pamięć tylko dla drugiego wywołania, nie dla pierwszego.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została rozwiązana. Problem dotyczył niewłaściwej inicjalizacji pola sin6_scope_id w funkcji sctp_v6_from_sk(), co prowadziło do nieokreślonego zachowania.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z niezainicjowanymi danymi skanowania IIO w module mg4b. Problem polegał na potencjalnym wycieku niezainicjowanych danych stosu do przestrzeni użytkownika, co zostało rozwiązane przez zerowanie struktury `scan` przed jej użyciem.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z brakiem wyrejestrowania notyfikatora, co powodowało ostrzeżenie podczas testowania wersji v6.16. Ostrzeżenie dotyczyło już zarejestrowanego wywołania zwrotnego notyfikatora ftrace_suspend_notifier_call.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z używaniem niezainicjowanej pamięci w funkcjach do_insn_ioctl() oraz do_insnlist_ioctl(). Zgłoszenie syzbot wskazuje na wyciek informacji z jądra w funkcji do_insn_ioctl().
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z funkcją `insn_rw_emulate_bits()`, która jest używana jako domyślny handler dla instrukcji `INSN_READ` w podurządzeniach, które mają handler dla `INSN_BITS`, ale nie dla `INSN_READ`.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z użyciem po zwolnieniu pamięci w funkcji hdm_disconnect(). Problem występował podczas odłączania interfejsu MOST, co mogło prowadzić do nieprzewidzianego zachowania systemu.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z funkcją ksmbd_rdma_stop_listening(), która została wydzielona z ksmbd_rdma_destroy(). Problem polegał na tym, że nie można było wywołać destroy_workqueue(smb_direct_wq) przed stop_sessions(), co mogło prowadzić do użycia wskaźnika NULL przez istniejące połączenia.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z dostępem OOB w funkcji parse_adv_monitor_pattern(). Problem dotyczy ograniczenia wartości zmiennej 'length' do HCI_MAX_EXT_AD_LENGTH(251), co może prowadzić do nieprawidłowego przetwarzania danych.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano i naprawiono podatność na dereferencję wskaźnika null w funkcji czyszczącej sterownika wyświetlacza AMD (moduł DC). Problem występuje w kontekście kontroli wyświetlania.
W jądrze Linuksa zidentyfikowano podatność związaną z warunkiem wyścigu TOCTOU w funkcji rain_interrupt(). Sprawdzenie pełności bufora na rain->buf_len jest wykonywane przed zablokowaniem rain->buf_lock, co może prowadzić do nieprzewidzianych zachowań.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z błędnym sprawdzaniem błędów w funkcji topology_parse_cpu_capacity(). Błąd polegał na niewłaściwym użyciu PTR_ERR_OR_ZERO(), co prowadziło do kontynuacji działania kodu z wskaźnikami zegara ustawionymi na NULL.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z funkcją __get_user(), która nieprawidłowo obsługuje przerwania dostępu do odczytu użytkownika. Przerwania te są wyzwalane tylko na poziomach uprawnień 2 i 3, podczas gdy jądro działa na poziomie 0.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z blokowaniem kolejki wejściowej podczas oczekiwania na MSC w module n_gsm. Problem występował podczas przetwarzania przychodzących ramek oraz otwierania kanału DLC.

