Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Przeglądaj podatności według pakietuKatalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.09.30)
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 dotyczącą modułu iio: light: as73211, która polegała na braku zerowania luk w buforze. W związku z tym, że bufor jest kopiowany do kfifo, który ostatecznie może być odczytany przez przestrzeń użytkownika, konieczne jest jego zerowanie.
W jądrze systemu Linux naprawiono podatność związaną z aktualizacją sterowników ACPI. Zamiast sprawdzenia wersji w czasie rzeczywistym, powinno być używane sprawdzenie numeru wersji zabezpieczeń, aby uniknąć niepowodzenia aktualizacji oprogramowania układowego.
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.
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, 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 zidentyfikowano i naprawiono podatność na dereferencję wskaźnika null w funkcji czyszczącej sterownika wyświetlacza AMD (moduł DC). Problem występuje w kontekście kontroli wyświetlania.
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 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 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, która została naprawiona. Dotyczy ona systemu plików JFS, gdzie podczas usuwania plików z numerem twardego linku równym 0, strony inode nie są odpowiednio obcinane.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z rcu_read_unlock(), która mogła prowadzić do zablokowania systemu w przypadku wystąpienia pracy IRQ. Problem występował podczas rcu_read_unlock_special() w trakcie irq_exit(), co mogło prowadzić do zakleszczenia, gdy wydano IPI.
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

