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 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 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 naprawiono podatność związaną z możliwym zakleszczeniem w funkcji macb_halt_tx. Problem występuje, gdy po ustawieniu THALT na wysoki poziom, TGO również pozostaje na wysokim poziomie, co prowadzi do braku aktualizacji jiffies w kontekście z wyłączonymi przerwaniami.
W jądrze systemu Linux naprawiono podatność związaną z błędem dzielenia w funkcji nd_label_data_init() w module libnvdimm/labels. Problem występuje, gdy wadliwe urządzenie pamięci CXL zwraca nieprawidłowy rozmiar LSA w informacji o urządzeniu pamięci.
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 systemu Linux naprawiono podatność związaną z niekontrolowanym ograniczeniem IO spowodowanym przez REQ_PREFLUSH. Problem występował podczas przesyłania bio z REQ_PREFLUSH do dm, co prowadziło do generowania flush_bio z nieprawidłowymi flagami.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została naprawiona. Dotyczy ona systemu plików btrfs, gdzie występuje problem z dereferencją wskaźnika NULL podczas próby wykonania operacji scrub w trybie tylko do odczytu z opcją montowania rescue=idatacsums.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z urządzeniem video w kodzie cx231xx, gdzie nie ustawiono atrybutu device_caps dla enkodera MPEG. Brak tego ustawienia uniemożliwia rejestrację urządzenia video, co skutkuje ostrzeżeniem WARN_ON.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z równoległym dostępem do pól 'used' i 'updated' w strukturze wpisu FDB, co może prowadzić do nieprawidłowych raportów. Problem ten został rozwiązany poprzez odpowiednie oznaczenie wyścigów danych.
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 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.
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.

