Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Przeglądaj podatności według pakietuKatalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.09.23)
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 błędnymi adresami DMA EQE i AEQE po migracji, co prowadzi do awarii usług szyfrowania w trybie jądra gościa.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która mogła prowadzić do potencjalnego zapisu poza przydzielonym obszarem pamięci w funkcji lan743x_ptp_io_event_clock_get(). Przed wywołaniem tej funkcji wartość 'channel' jest sprawdzana w odniesieniu do maksymalnej wartości PCI11X1X_PTP_IO_MAX_CHANNELS (8).
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z dodawaniem urządzenia, która polegała na braku odpowiedniej weryfikacji argumentów z przestrzeni użytkownika. W szczególności, sprawdzane są wartości głębokości kolejki oraz liczby kolejek przed dodaniem urządzenia.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z walidacją adresów nexthop w seg6. Błąd ten może prowadzić do odczytu niezainicjowanej pamięci przez jądro, jeśli przestrzeń użytkownika dostarczy nieprawidłowy adres.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która dotyczy potencjalnego użycia po zwolnieniu obiektu ndlp w funkcji dev_loss_tmo_callbk podczas wyładowania sterownika lub obsługi błędów krytycznych. Problem został rozwiązany poprzez przearanżowanie kodu.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która została rozwiązana poprzez dodanie mutexu do ochrony wskaźników w dev_lec[]. Problem występował w funkcji lecd_attach(), gdzie istniała możliwość pozostawienia wiszącego wskaźnika.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z kontrolerem pata_via, który ma błąd sprzętowy. Błąd ten może prowadzić do całkowitego zawieszenia systemu podczas wykonywania DMA ATAPI bez żadnych śladów zdarzenia.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z funkcją mpls_route_input_rcu(), która może być wywoływana z mpls_getroute() w kontekście RTNL. Problem dotyczy aktualizacji etykiety platformy mpls tylko pod RTNL.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która występowała w sterowniku wifi carl9170. Problem polegał na próbie pingowania urządzenia, które nie załadowało firmware'u, co prowadziło do awarii.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z funkcją rproc_attach(). W przypadku, gdy rproc->state = RPROC_DETACHED, a rproc_handle_resources() zwraca błąd, nie są odpowiednio zwalniane zasoby.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z funkcją ims_pcu_flash_firmware(), która nieprawidłowo sprawdza rozmiar rekordu. Zmienna 'len' pochodzi z oprogramowania układowego, co może prowadzić do problemów, jeśli jej wartość jest zbyt duża.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z problemem use-after-free w funkcji nbd_genl_connect() w ścieżce błędu. Problem ten występuje w module nbd, co może prowadzić do nieprawidłowego działania systemu.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z używaniem pamięci stosu po zwrocie w funkcji raid1_reshape. W wyniku błędu wskaźnik conf->r1bio_pool.wait.head wskazywał na adres pamięci stosu.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z warunkiem wyścigu w module usb: gadget: u_serial. Problem występuje, gdy funkcja gs_start_io() wywołuje gs_start_rx() lub gs_start_tx(), co prowadzi do chwilowego zwolnienia blokady portu dla usb_ep_queue().
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność, która powodowała awarię systemu podczas twardego resetu GPU. Problem dotyczył sekwencji resetu, która niewłaściwie wywoływała funkcje zarządzania energią.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność dotyczącą nieodpowiedniego wyłączania regulatora w trybie UTMI PHY. Problem występował podczas przejścia z USB_ROLE_DEVICE do USB_ROLE_NONE, gdzie zakładano, że regulator powinien być wyłączony, mimo że był oznaczony jako zawsze włączony.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z pinami kontrolera pinów (pinctrl) w platformach Qualcomm MSM. Niektóre piny, takie jak pin resetu UFS, są zarejestrowane jako GPIO, mimo braku logiki przerwań, co może prowadzić do niepożądanych skutków w przestrzeni użytkownika.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z modułem hwmon (corsair-cpro), która polegała na braku walidacji rozmiaru otrzymanego bufora wejściowego. Dodano zmienną buffer_recv_size do przechowywania rozmiaru odebranych bajtów oraz wprowadzono walidację tego rozmiaru w funkcji send_usb_cmd().
W jądrze Linuxa naprawiono podatność, która mogła prowadzić do dereferencji wskaźnika null w funkcji ice_copy_and_init_pkg(). Dodano sprawdzenie wartości zwracanej przez devm_kmemdup(), aby zapobiec potencjalnej dereferencji wskaźnika null.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która pozwala na wyjście z pętli w przypadku wystąpienia timeoutu w interfejsie i2c. Oryginalna logika jedynie ustawia wartość zwracaną, ale nie przerywa pętli, gdy magistrala jest aktywna przez klienta, co jest niezgodne z oczekiwaniami.

