Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Przeglądaj podatności według pakietuKatalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.09.25)
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 polegającą na dereferencji wskaźnika NULL w funkcji __iodyn_find_io_region(). Problem występował podczas przypisywania pcmcia_make_resource() do zmiennej res i jej użycia w pci_bus_alloc_resource().
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związaną z przeniesieniem deklaracji synchronizacji tabeli stron do pliku linux/pgtable.h. Podczas testów wewnętrznych zaobserwowano sporadyczne awarie rozruchu, gdy maszyna korzysta z 4-poziomowego stronicowania i ma dużą ilość pamięci trwałej.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z błędami use-after-free spowodowanymi przez osierocony timer w funkcji probe dla urządzenia tc358743. Timer cykliczny state->timer planuje wykonanie funkcji work_i2c_poll oraz delayed_work_enable_hotplug, podczas gdy sam się przeprogramowuje.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z używaniem funkcji is_copy_from_user() do określenia kontekstu kopiowania z użytkownika. Poprawka dotyczy regresji w obsłudze błędów pamięci.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z funkcją nfs_fh_to_dentry(), która nie sprawdzała minimalnej długości uchwytu pliku przed dostępem do osadzonego uchwytu. To mogło prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do zasobów systemowych.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z funkcją __get_user(), która nieprawidłowo obsługuje przerwania dostępu do odczytu użytkownika. Przerwania te są wyzwalane tylko na poziomach uprawnień 2 i 3, podczas gdy jądro działa na poziomie 0.
W jądrze Linuksa zidentyfikowano podatność związaną z warunkiem wyścigu TOCTOU w funkcji rain_interrupt(). Sprawdzenie pełności bufora na rain->buf_len jest wykonywane przed zablokowaniem rain->buf_lock, co może prowadzić do nieprzewidzianych zachowań.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano i naprawiono podatność na dereferencję wskaźnika null w funkcji czyszczącej sterownika wyświetlacza AMD (moduł DC). Problem występuje w kontekście kontroli wyświetlania.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z funkcją ksmbd_rdma_stop_listening(), która została wydzielona z ksmbd_rdma_destroy(). Problem polegał na tym, że nie można było wywołać destroy_workqueue(smb_direct_wq) przed stop_sessions(), co mogło prowadzić do użycia wskaźnika NULL przez istniejące połączenia.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z funkcją `insn_rw_emulate_bits()`, która jest używana jako domyślny handler dla instrukcji `INSN_READ` w podurządzeniach, które mają handler dla `INSN_BITS`, ale nie dla `INSN_READ`.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z używaniem niezainicjowanej pamięci w funkcjach do_insn_ioctl() oraz do_insnlist_ioctl(). Zgłoszenie syzbot wskazuje na wyciek informacji z jądra w funkcji do_insn_ioctl().
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 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 rozwiązano podatność związaną z brakiem sprawdzenia NULL w funkcji ufshcd_mcq_abort(). Może wystąpić wyścig między ścieżką zakończenia MCQ a obsługą przerwania, co prowadzi do problemów z zarządzaniem żądaniami.
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 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 urządzeniem 8250, która powodowała panikę systemu w przypadku ustawienia parametru PSLVERR_RESP_EN na 1. Problem występował podczas próby odczytu pustego rejestru bufora odbiorczego (RBR) przy włączonym FIFO.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która dotyczy dereferencji wskaźnika NULL podczas konwersji UTF16. Problem występuje, gdy NULL jest przekazywane do funkcji __cifs_sfu_make_node bez odpowiednich sprawdzeń.
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

