Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Przeglądaj podatności według pakietuKatalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.10.08)
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 niektórych procesorach AMD występuje podatność na wykonanie przejściowe, która może pozwolić atakującemu na wnioskowanie danych z wcześniejszych zapisów, co może prowadzić do wycieku informacji uprzywilejowanych.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z obsługą zegarów w sterowniku PCI. Problem dotyczył sytuacji, w której platform_device_unregister() mogło nadal próbować używać zarejestrowanych zegarów podczas wywołania callbacku wznowienia w czasie działania.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z KVM, która polegała na ignorowaniu błędu -EBUSY podczas sprawdzania zagnieżdżonych zdarzeń z vcpu_block(). Ignorowanie tego błędu po wyjściu ze stanu blokady, gdy L2 jest aktywne, zapobiega generowaniu fałszywego wyjścia do przestrzeni użytkownika.
W jądrze systemu Linux rozwiązano podatność, która dotyczy funkcji ->d_compare(). Funkcja ta nie powinna blokować, dlatego zaleca się nieużywanie __getname() w tym kontekście.
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 Linuksa zidentyfikowano podatność w funkcji vxlan_na_create, która nieprawidłowo waliduje długości opcji ND. Złośliwie skonstruowana opcja może spowodować, że parser przejdzie poza obliczony zasięg opcji lub użyje zbyt krótkiego źródła.
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 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 walidacją rozmiarów kolejek użytkowników w sterowniku amdgpu. Wprowadzono sprawdzenie, aby rozmiary kolejek spełniały wymagania sprzętowe, takie jak bycie potęgą liczby dwa oraz minimalny rozmiar równy AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE.
W jądrze systemu Linux naprawiono podatność związaną z analizą SMEM w serii 22000 dla sterownika iwlwifi. Problem występował, gdy oprogramowanie układowe zgłaszało trzy LMAC-y, co prowadziło do przekroczenia granic tablicy.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność dotyczącą mechanizmu IOMMU, która polegała na pomijaniu czyszczenia dev-iotlb dla niedostępnych urządzeń PCIe bez trybu skalowalnego. Problemy występowały, gdy urządzenia PCIe z włączonym ATS były przekazywane do przestrzeni użytkownika, co mogło prowadzić do zablokowania hosta przy utracie połączenia.
W jądrze Linuxa rozwiązano podatność związaną z dereferencją wskaźnika null w module drm/amd/pm. Problem ten występuje podczas inicjalizacji RAS, gdy SMU jest wyłączone.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność, która dotyczy walidacji MTU w kontekście rozmiaru ramki przy bindowaniu w AF_XDP. Obecnie konfiguracje puli zero-copy są akceptowane bez weryfikacji, czy MTU urządzenia mieści się w dostępnym rozmiarze ramki.
W jądrze Linuksa zidentyfikowano podatność w module comedi, która dotyczy funkcji `me4000_xilinx_download()`. Problem polega na potencjalnym przepełnieniu bufora firmware, ponieważ funkcja ta nieprawidłowo ufa źródłowemu buforowi.
W jądrze Linuxa naprawiono podatność związaną z niezgodnością spin_lock/unlock w funkcji dwc2_hsotg_udc_stop(). Problem występował w funkcji dwc2_gadget_exit_clock_gating(), która wewnętrznie wywołuje makro call_gadget(), oczekując, że blokada hsotg->lock będzie utrzymywana.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność w funkcji wacom_intuos_bt_irq(), która przetwarza raporty Bluetooth HID bez odpowiedniego sprawdzania granic. Złośliwie skonstruowany krótki raport może prowadzić do odczytu poza przydzielonym obszarem pamięci.
W jądrze Linuxa zidentyfikowano podatność związaną z obsługą długich kluczy HMAC w module CAAM. Problem polegał na niewłaściwym zaokrąglaniu pamięci przy kopiowaniu kluczy dłuższych niż rozmiar bloku, co mogło prowadzić do uszkodzenia pamięci.
W jądrze systemu Linux zidentyfikowano podatność związana z używaniem wskaźnika gpib_descriptor po zwolnieniu mutexa big_gpib_mutex. Handlerzy ioctl IBRD, IBWRT, IBCMD i IBWAIT mogą korzystać z tego wskaźnika, co prowadzi do problemu use-after-free.
W jądrze Linuksa rozwiązano podatność związaną z funkcją bnxt_hwrm_func_backing_store_qcaps_v2(), która przechowuje typ odpowiedzi z firmware'u w kontekście, a następnie używa tej wartości do indeksowania stałych tablic metadanych. Może to prowadzić do nieprawidłowego dostępu do pamięci.
Podatność CVE-2026-3446 dotyczy funkcji base64.b64decode() i podobnych, które przerywają proces dekodowania po napotkaniu pierwszego wypełnionego kwadratu, niezależnie od tego, czy pozostałe dane są do przetworzenia. Może to prowadzić do akceptacji danych, które mogą być przetwarzane inaczej przez inne implementacje.
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

