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 nieprawidłowym dostępem do pamięci. Funkcja max20086_parse_regulators_dt() wywołuje of_regulator_match() z użyciem tablicy struktury of_regulator_match, która jest alokowana na stosie.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związana z użyciem po zwolnieniu pamięci (use-after-free) podczas usuwania urządzeń sieciowych GRE. Problem dotyczy sterownika mlxsw, który obsługuje sąsiadów skonstruowanych na podstawie urządzeń sieciowych zarejestrowanych przez niego lub ich wyższych warstw.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z wyciekiem pamięci w ścieżce obsługi błędów funkcji idxd_alloc. Pamięć przydzielona dla idxd nie jest zwalniana, jeśli wystąpi błąd podczas alokacji.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z zarządzaniem stanem zasilania padów UTMI. Obecna implementacja używa bias_pad_enable jako licznika odniesienia do zarządzania współdzielonym padami bias dla wszystkich PHY UTMI.
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.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z usuwaniem sterownika mt76, która powodowała ostrzeżenie o niezamkniętej instancji NAPI. Problem został rozwiązany poprzez wyłączenie NAPI przed jego usunięciem.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność związaną z warunkiem wyścigu w obsłudze niezaakceptowanej pamięci przez alokator stron. Problem dotyczy śledzenia liczby stref z niezaakceptowaną pamięcią.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została naprawiona. Funkcja aspeed_lpc_enable_snoop() nie sprawdza, czy funkcja devm_kasprintf() zwróciła NULL w przypadku niepowodzenia alokacji pamięci, co prowadzi do dereferencji wskaźnika NULL.
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 jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z brakiem sprawdzenia wskaźnika NULL w funkcji wled_configure(). Funkcja devm_kasprintf() może zwrócić NULL w przypadku niepowodzenia alokacji pamięci, co prowadzi do dereferencji wskaźnika NULL.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z obsługą USB, polegającą na nieprawidłowej kolejności inicjalizacji w funkcji `usbhs_probe()`. Zmiana ta pozwala na włączenie zarządzania energią w czasie rzeczywistym przed dostępem do rejestrów, co zapobiega potencjalnym awariom spowodowanym przez nieinicjalizowane zegary.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która powodowała zawieszanie się w obsłudze błędów w module SCSI. Problem występował w funkcji ufshcd_err_handling_prepare(), która wywoływała ufshcd_rpm_get_sync() w niewłaściwych warunkach.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z ACPI i CPPC, która prowadziła do dereferencji wskaźnika NULL, gdy w linii poleceń użyto opcji nosmp. W przypadku, gdy inne procesory nie są uruchamiane, ich wskaźniki cpc_desc_ptr pozostają NULL, co może prowadzić do błędów.
W jądrze Linuksa naprawiono podatność związaną z nieprawidłowym usuwaniem wirtualnych portów (vports) podczas procesu zamykania, co prowadziło do błędu użycia po zwolnieniu (UAF). Problem dotyczył tabeli ACL dla ruchu przychodzącego, która nie była poprawnie niszczona na urządzeniach BlueField.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z dostępem do rejestrów RLCG, gdzie zamieniono mutex na spinlock, aby uniknąć inwersji priorytetów w SRIOV. Zmiana ta dotyczy bezpiecznego dostępu funkcji wirtualnych do rejestrów GPU w środowisku wirtualizowanym.
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.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z błędem wykraczania poza granice w funkcji usbhid_parse(). Zaktualizowano strukturę hid_descriptor, aby lepiej odzwierciedlała obowiązkowe i opcjonalne części opisu HID zgodnie ze specyfikacją USB HID 1.11.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która pozwalała na dostęp do pamięci poza buforem podanym przez użytkownika w funkcji pktgen_thread_write(). Problem dotyczył wywołań strn_len(), które mogły odczytywać pamięć spoza dozwolonego obszaru.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność związaną z konfiguracją MQPRIO przy włączonym offload HTB. Próba włączenia MQPRIO, gdy HTB offload jest już skonfigurowany, powoduje zwrócenie błędu `-EINVAL` oraz wywołanie `WARN_ON`.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z nieprawidłową kolejnością argumentów w funkcji btrfs__prelim_ref. Błąd ten prowadzi do dereferencji wskaźnika NULL, ponieważ zmienna oldref jest przekazywana jako NULL.

