Katalog podatności CVE
Przetłumaczone opisy podatności z bazy NVD NIST - w języku polskim
Katalog CISA KEV zaktualizowany: (v2026.08.21)
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 Linux w podsystemie Bluetooth (hci_conn) wykryto teoretyczną podatność na użycie po zwolnieniu (UAF) w funkcji abort_conn_sync(), jeśli połączenie (conn) zostanie zwolnione podczas działania zadania hci_sync. Brakuje trzymania referencji do połączenia.
W jądrze Linux w podsystemie Bluetooth (hci_sync) wykryto teoretyczną podatność na użycie po zwolnieniu (UAF) w funkcji hci_connect_big_sync(), jeśli połączenie (conn) zostanie zwolnione podczas działania zadania hci_sync. Brakuje trzymania referencji do połączenia. Dodatkowo, jeśli hcon jest NULL, funkcja zwraca 0 i nic nie robi, aby zachować poprzednie zachowanie.
W jądrze Linux w podsystemie Bluetooth (hci_sync) wykryto teoretyczną podatność na użycie po zwolnieniu (UAF) w funkcji hci_connect_pa_sync(), jeśli połączenie (conn) zostanie zwolnione podczas działania zadania hci_sync. Brakuje trzymania referencji do połączenia.
W jądrze Linux w podsystemie Bluetooth (hci_sync) wykryto teoretyczną podatność na użycie po zwolnieniu (UAF) w funkcji hci_past_sync(), jeśli połączenie (conn) zostanie zwolnione podczas działania zadania hci_sync. Może to prowadzić do przekazania zwolnionych wskaźników do hci_conn_valid(), które mogą zostać ponownie wykorzystane przez kmalloc.
W jądrze Linux w podsystemie octeontx2-af wykryto podatność, która pozwala funkcjom wirtualnym (VF) na nadpisanie specjalnego stanu PKIND w interfejsie CGX. Gdy włączone jest parsowanie HiGig2 lub EDSA, alokacja NIX LF przez VF nie powinna resetować konfiguracji PKIND RX ani domyślnej konfiguracji TX parse ustawionej przez PF. Brakuje odpowiednich funkcji sprawdzających uprawnienia.
W sterowniku qede jądra Linux wykryto zakleszczenie (deadlock) podczas odzyskiwania po przekroczeniu limitu czasu transmisji (TX timeout) na kartach sieciowych z skonfigurowanymi tunelami VXLAN/GENEVE. Proces odzyskiwania próbuje ponownie zablokować ten sam mutex (qede_lock), co prowadzi do zablokowania całej płaszczyzny sterowania rtnetlink i zawieszenia wielu usług systemowych.
W jądrze Linux w serwerze SMB (ksmbd) wykryto podatność use-after-free w funkcji __close_file_table_ids(). Obiekt ksmbd_file może pozostać aktywny po logicznym zamknięciu, gdy inna sesja posiada tymczasowe odniesienie. Przy finalnym zwolnieniu przez obcą sesję obiekt jest usuwany bez usunięcia go z idr właściciela, co prowadzi do odwołania do zwolnionej pamięci podczas zamykania tabeli plików.
W jądrze Linux w podsystemie iommu/iommufd wykryto podatność use-after-free dotyczącą własności grup IOPF. Grupy IOPF są dodawane do listy oczekujących przed wywołaniem handlera fault, a po zaakceptowaniu są również dodawane do listy dostarczania IOMMUFD bez usunięcia z listy ogólnej. Przy odłączeniu urządzenia lub wymianie HWPT, gdy licznik odniesień spadnie do zera, grupy mogą zostać zwolnione, a późniejszy dostęp do nich prowadzi do UAF.
W jądrze Linux w podsystemie pinctrl dla devicetree wykryto podatność polegającą na zwalnianiu niezainicjalizowanej nazwy urządzenia (dev_name) na ścieżce błędu. Funkcja dt_remember_or_free_map() duplikuje dev_name dla każdego wpisu mapy. Jeśli kstrdup_const() zawiedzie, dt_free_map() zwalnia dev_name we wszystkich wpisach, w tym tych niezainicjalizowanych, co prowadzi do podwójnego zwolnienia (double-free).
W jądrze Linux wykryto podatność w mechanizmie hugetlb, powodującą uszkodzenie listy w funkcji allocate_file_region_entries(). Problem wynika z użycia list_splice() zamiast list_splice_init(), co przy współbieżnym dostępie do współdzielonego mapowania może prowadzić do uszkodzenia pamięci lub paniki systemu.
W jądrze Linux wykryto podatność w KVM/SVM, gdzie przy dezaktywacji AVIC podczas aktywnego L2 nie są aktualizowane przechwyty MSR x2APIC dla L1. Skutkuje to możliwością odczytu stanu APIC hosta, wysyłania dowolnych przerwań i zmiany priorytetu zadań, co może prowadzić do ataku DoS na host.
W jądrze Linux w podsystemie KVM dla architektury s390 w obsłudze PCI wykryto podatność polegającą na braku odrzucenia żądania włączenia przekazywania przerwań, jeśli jest ono już włączone dla danego urządzenia zPCI. Instrukcja MPCIFC nie pozwala na ponowną rejestrację przerwań bez uprzedniego wyrejestrowania. Poprawka dodaje odpowiednie sprawdzenie, co zapobiega nadpisaniu i wyciekowi zasobów przy wielokrotnym wywołaniu ioctl dla tego samego urządzenia.
W jądrze Linuxa wykryto podatność use-after-free w warstwie dibs, dotyczącą operacji attach/detach/unregister dla węzłów dmb_node w trybie loopback. Problem wynika z wyścigu między wyszukiwaniem węzła w tablicy haszującej a operacją na liczniku referencji, co może prowadzić do użycia zwolnionej pamięci. Poprawka polega na wykonaniu operacji na liczniku referencji i usunięciu z tablicy haszującej w jednej sekcji krytycznej z blokadą zapisu.
W jądrze Linux w module audit wykryto potencjalną podatność use-after-free w funkcji audit_del_rule(). Funkcja ta niszczy e->rule.exe przez audit_remove_mark_rule() przed odłączeniem reguły z list filtrów widocznych dla RCU i oczekiwaniem na okres przejściowy. Równocześni czytelnicy w audit_filter() i audit_filter_rules() nadal dereferencjonują e->rule.exe, podczas gdy znacznik fsnotify może być zwolniony na niezależnej ścieżce życia. Poprawka polega na odłączeniu reguły z list RCU i wywołaniu synchronize_rcu() przed wywołaniem audit_remove_mark_rule() i innych pomocników usuwania reguł.
W jądrze Linux w podsystemie Bluetooth (mgmt) wykryto podatność use-after-free w anulowaniu polecenia pary. Funkcje zwrotne zakończenia parowania i nieudanego uwierzytelnienia wyszukują oczekujące polecenie MGMT_OP_PAIR_DEVICE, przeglądając hdev->mgmt_pending, ale bez utrzymywania zamka mgmt_pending_lock podczas późniejszego użycia i usunięcia. Równoczesne żądanie MGMT_OP_CANCEL_PAIR_DEVICE może usunąć i zwolnić to samo polecenie przed użyciem go przez funkcję zwrotną. Poprawka przenosi własność polecenia przez usunięcie go z listy hdev->mgmt_pending przytrzymując blokadę, a funkcje zwrotne i ścieżka anulowania kończą i zwalniają polecenie bezpośrednio.
W jądrze Linuxa wykryto podatność use-after-free w podsystemie Bluetooth (hci_sync). Funkcja hci_find_adv_instance() zwraca wskaźnik do danych reklamowych, który jest ważny tylko przy trzymanym zamku hdev->lock, ale ścieżki synchronizacji komend HCI używają go bez tego zamku, co może prowadzić do użycia zwolnionej pamięci podczas obsługi zdarzenia zakończenia reklamy.
W jądrze Linux w podsystemie Bluetooth HIDP wykryto podatność polegającą na odczycie danych przed sprawdzeniem, czy ramka zawiera nagłówek transakcji. Funkcje hidp_recv_ctrl_frame() i hidp_recv_intr_frame() czytają skb->data[0] przed sprawdzeniem, czy SDU L2CAP zawiera nagłówek transakcji. Połączony peer HIDP może wysłać pustą ramkę w trybie podstawowym, co prowadzi do użycia niezainicjalizowanego bajtu. Poprawka polega na pobraniu nagłówka transakcji przez skb_pull_data() i odrzuceniu ramek, które go nie zawierają.
W jądrze Linux w podsystemie Bluetooth HIDP wykryto podatność polegającą na braku walidacji ładunku numerowanych raportów. Gdy hidp_get_raw_report() oczekuje na numerowany raport, hidp_process_data() porównuje oczekiwany numer raportu z skb->data[0]. Połączony peer HIDP może odpowiedzieć tylko nagłówkiem transakcji DATA, pozostawiając skb pusty po usunięciu nagłówka. Poprawka wymaga bajtu ładunku przed porównaniem numerowanego ID raportu; raporty nienumerowane nadal akceptują pusty ładunek.
W jądrze Linux wykryto podatność Use-After-Free (UAF) w funkcji afs_make_call() w systemie plików AFS. Problem wynika z wyścigu między wysyłaniem asynchronicznych wywołań a ich zniszczeniem, co może prowadzić do odwołania do zwolnionej pamięci. Błąd został zgłoszony przez KASAN podczas testów z losowym wyłączaniem procesorów.
W jądrze Linuxa wykryto podatność w podsystemie ALSA timer. Po zakończeniu operacji zamykania instancji timera flaga SNDRV_TIMER_IFLG_DEAD nie jest usuwana, co przy ponownym otwarciu tej samej instancji prowadzi do podwójnego zwolnienia pamięci (use-after-free). Atakujący z dostępem do /dev/snd/timer i /dev/snd/seq może to wykorzystać do eskalacji uprawnień lub wywołania awarii systemu.

