Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Przeglądaj podatności według pakietuKatalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.09.14)
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 związaną z dostępem do NULL w tx->in_use w ice_ll_ts_intr. Nowe wersje firmware E810 obsługują dodatkowy interrupt do raportowania znaczników czasowych Tx o niskiej latencji.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z podwójnym zwolnieniem pamięci w funkcji idxd_setup_wqs(). Problemy z obsługą błędów w tej funkcji były złożone, co skłoniło do przepisania jej w bardziej przejrzysty sposób.
Wykryto podatność w systemach Linux, FreeBSD, OpenBSD, MacOS, iOS oraz Android, która umożliwia złośliwemu punktowi dostępu lub sąsiedniemu użytkownikowi ustalenie, czy podłączony użytkownik korzysta z VPN. Atakujący może również wyciągać pozytywne wnioski na temat odwiedzanych stron internetowych oraz ustalać poprawną sekwencję i potwierdzenia.
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.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność dotyczącą niewłaściwej walidacji danych w funkcji rtw_get_ie_ex() w module rtl8723bs. Podobnie jak w poprzednim poprawieniu, nie należy ufać danym w ramce i konieczne jest ich sprawdzenie.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z batman-adv, która może prowadzić do problemów, gdy funkcja batadv_v_elp_get_throughput() jest wywoływana, gdy blokada RTNL jest już aktywna. Może to prowadzić do nieprawidłowego działania, gdy element kolejki roboczej jest anulowany.

