Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Przeglądaj podatności według pakietuKatalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.09.21)
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 związaną z niewłaściwym zwalnianiem pamięci w funkcji uhdlc_memclean(). Bufory rx_buffer i tx_buffer są alokowane jako ciągłe, ale zwalniane jako dwa oddzielne bufory, co może prowadzić do problemów z zarządzaniem pamięcią.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związana z użyciem po zwolnieniu pamięci w taskletach podczas usuwania urządzenia. Problem występuje, gdy adapter PCA-200E lub SBA-200E jest odłączany, co może prowadzić do nieprzewidzianego zachowania systemu.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która dotyczy obliczania maksymalnej wartości M dla konfiguracji skalera. Problem polegał na braku sprawdzenia, czy wartość rejestru MIN_X_OUTPUT_SIZE jest różna od zera, co mogło prowadzić do dzielenia przez zero.
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 systemu Linux zidentyfikowano podatność, która została rozwiązana. Dotyczy ona usuwania wpisów freemap atrybutów liścia, gdy są puste.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z brakiem ochrony SRCU podczas odczytu rejestrów PDPTR w funkcji __get_sregs2(). Odczyt tych rejestrów może prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do pamięci gościa.
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 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 naprawiono podatność związaną z wyciekiem pamięci w ścieżce błędu w module radio-keene. Problem występował w funkcji usb_keene_probe(), gdzie po niepowodzeniu rejestracji urządzenia mogło dojść do wycieku pamięci.
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 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 jądrze Linuxa naprawiono podatność, która mogła prowadzić do błędu dzielenia przez zero w funkcji tcf_skbedit_hash(). Problem ten został rozwiązany w wyniku wprowadzenia wsparcia dla SKBEDIT_F_TXQ_SKBHASH.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została naprawiona. Dotyczy ona funkcji, która dzieli liczbę aktywnych procesorów przez liczbę rdzeni, co może prowadzić do błędu dzielenia przez zero.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z błędem w funkcji kcm_write_msgs(), który występował podczas przetwarzania wiadomości z zerowym fragmentem skb w frag_list.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność, która została rozwiązana. Dotyczy ona funkcji f2fs, która może wywoływać vm_unmap_ram() z nieprawidłowego kontekstu podczas testowania F2FS z użyciem wirtualnych dysków opartych na UFS.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z błędami 'not page aligned sg buffer' w sterowniku ChipIdea UDC. Problem występuje, gdy urządzenie USB jest ponownie podłączane po odłączeniu w trakcie aktywnego transferu.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z procesorem TSV110, który jest podatny na atak Spectre-BHB. Atak ten może być wykorzystany do wycieku informacji poprzez boczne kanały przewidywania gałęzi.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z wywołaniami bramkowymi LWS, które mogą prowadzić do nieprawidłowego sprawdzania dostępu do pamięci przez użytkownika. Została ona rozwiązana poprzez rewizję tych wywołań.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność w funkcji ceph_zero_partial_object, która nie dostarczała odpowiedniego kontekstu migawki dla operacji zapisu OSD. Może to prowadzić do niespójności danych w migawkach.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z brakiem inicjalizacji struktury HUBBUB na sprzęcie DCE. Problem ten mógł prowadzić do dereferencji wskaźnika NULL podczas dostępu do pliku amdgpu_dm_capabilities w debugfs.

