CVE-2026-93241
Niskie ryzyko· EPSS 12%Prawdopodobieństwo exploitacji (EPSS)
Niskie ryzykoPercentyl 12 - wyżej niż 12% wszystkich znanych CVE
Streszczenie
W jądrze Linux wykryto podatność w mechanizmie memory cgroup (memcg), która powoduje, że procesy zabite przez OOM killer mogą utknąć w ścieżce wyjścia na wiele godzin. Problem dotyczy sytuacji, gdy oom_reaper nie zdołał zwolnić pamięci procesu (ustawiając flagę MMF_OOM_SKIP), a umierające wątki nadal próbują ładować strony z zswap, co prowadzi do blokady na oom_lock i ogromnych opóźnień w zakończeniu procesu.
Ocena ryzyka
Organizacja może doświadczyć długotrwałych awarii aplikacji, które po zabiciu przez OOM nie kończą się, blokując zasoby systemowe (pamięć, wątki) i wymagając ręcznej interwencji administratora. W skrajnych przypadkach proces może być zawieszony przez wiele godzin, co prowadzi do niedostępności usług.
Rekomendacja
Zaleca się pilne zastosowanie poprawki z jądra Linux, która omija reclaim i OOM killer dla umierających procesów po zakończeniu działania oom_reaper. Należy zaktualizować jądro do wersji zawierającej ten fix oraz monitorować systemy pod kątem podobnych objawów.
Inne podatności w Linux kernel
Zobacz wszystkie- CVE-2026-98162Nieznane
W jądrze Linux w funkcji smb2_tree_connect() serwera SMB (ksmbd) występuje wyciek połączenia drzewa (tree connection). Gdy funkcja ksmbd_iov_pin_rsp() zakończy się niepowodzeniem, nowo utworzone połączenie drzewa nie jest rozłączane, co prowadzi do wycieku zasobów.
- CVE-2026-98160Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku staging rtl8723bs funkcja rtw_sdio_if1_init() zwalnia bufor padapter->HalData za pomocą kfree(), mimo że został on przydzielony przez vzalloc(). Użycie kfree() do zwolnienia bufora opartego na vmalloc może prowadzić do uszkodzenia pamięci.
- CVE-2026-100079Nieznane
W jądrze Linux w podsystemie USB Type-C (ucsi) funkcja ucsi_register() tworzy wpisy debugfs dla instancji, ale ucsi_unregister() nie usuwa ich aż do wywołania ucsi_destroy(). Sterowniki takie jak ucsi_glink, które wyrejestrowują i rejestrują tę samą instancję UCSI przy restarcie remoteproc, próbują utworzyć już istniejący katalog debugfs.
- CVE-2026-100078Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku wifi iwlwifi (mei) funkcja iwl_mei_write_cyclic_buf() otrzymuje nieprawidłowy pierwszy argument — zamiast cldev przekazywany jest wskaźnik q_head. Błąd został naprawiony.
- CVE-2026-100077Nieznane
W jądrze Linux w sterowniku drm/msm podczas odzyskiwania GPU nie jest bezpieczne wycofywanie zawieszonego zgłoszenia (submit) przed zakończeniem odzyskiwania GPU. Wycofanie zgłoszenia powoduje zwolnienie buforów BO, do których GPU może wciąż aktywnie uzyskiwać dostęp, co prowadzi do błędów strony (pagefaults).
- CVE-2026-100074Nieznane
W jądrze Linux naprawiono błąd w podsystemie BPF, w którym pole BPF_REFCOUNT nie było oznaczane jako unikalne, mimo że powinno być. Poprawka usuwa to przeoczenie.
- CVE-2026-100073Nieznane
W jądrze Linux naprawiono błąd w systemie plików ext4 dotyczący przepełnienia transakcji podczas zapisu zwrotnego. Poprzednia poprawka zbyt agresywnie zmniejszała liczbę rezerwowanych kredytów transakcyjnych, co w niektórych przypadkach prowadziło do niewystarczającej rezerwy. Poprawka używa funkcji ext4_meta_trans_blocks() do prawidłowego oszacowania górnej granicy.
- CVE-2026-100072Nieznane
W jądrze Linux naprawiono problem w podsystemie ACPI, gdzie użycie acpi_get_first_physical_node() w acpi_platform_fill_resource() i acpi_create_platform_device() było niebezpieczne, ponieważ zwrócone urządzenie mogło zostać zwolnione w dowolnym momencie. Poprawka zastępuje tę funkcję funkcją acpi_bus_get_primary_device() i dostosowuje kod, aby wywoływać ją tylko raz.
- CVE-2026-100071Nieznane
W jądrze Linux naprawiono wyciek pamięci w module HSR (High-availability Seamless Redundancy). Gdy funkcja hsr_dev_finalize() zawiedzie po zarejestrowaniu procedury obsługi RX, dynamiczne węzły nauczone w tym oknie nie są zwalniane. Poprawka zwalnia obie bazy danych dynamicznych w ścieżce obsługi błędów.
- CVE-2026-100070Nieznane
W jądrze Linux naprawiono błąd w module netfilter nf_nat_sip, gdzie przesunięcie (offset) nie było korygowane, gdy NAT zmniejszał pakiet. Jeśli map_addr() zmienia długość pakietu, coff może wskazywać nieprawidłową pozycję, co może prowadzić do pominięcia kolejnych nagłówków Contact i wycieku wewnętrznych adresów sieciowych.
Oryginalny opis (angielski, źródło NVD)
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: memcg: bypass the reclaim and oom killer for dying tasks once oom_reaper is done At Meta, we are seeing instances where an OOM killed job is stuck in the exit path for several hours. In one particular case, the job was stuck for more than 8 hours and I had to manually remove the memory.max limits to allow the process to exit. The job was a single process job and had ~55 GiB memory.max and zswap enabled. It had almost 0 anon in memory and ~111 GiB in zswap compressed to ~51 GiB zswap pool (i.e. almost all of memory.current was zswap). Nothing was left on the LRUs to reclaim. On further inspection, I observed ~20k threads of that process stuck with the following stack: [<0>] mem_cgroup_out_of_memory+0x4e/0xa0 [<0>] charge_memcg+0x8bf/0x990 [<0>] mem_cgroup_swapin_charge_folio+0x4e/0x80 [<0>] __read_swap_cache_async+0x10c/0x260 [<0>] swapin_readahead+0x116/0x3f0 [<0>] do_swap_page+0x13c/0x1ce0 [<0>] handle_mm_fault+0x61d/0x11f0 [<0>] do_user_addr_fault+0x3e7/0x6d0 [<0>] exc_page_fault+0x8f/0x110 [<0>] asm_exc_page_fault+0x22/0x30 [<0>] __get_user_8+0x14/0x20 [<0>] futex_cleanup+0x27/0x1c0 [<0>] futex_exit_release+0x47/0x60 [<0>] do_exit+0x107/0x940 [<0>] do_group_exit+0x81/0xa0 [<0>] get_signal+0x2b1/0x6e0 [<0>] arch_do_signal_or_restart+0x1a/0x1c0 [<0>] exit_to_user_mode_loop+0xa8/0x1c0 [<0>] do_syscall_64+0x152/0x250 [<0>] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x4b/0x53 In addition the dmesg was filled with "Out of memory and no killable processes..." messages. I have no idea why oom reaper was not able to reap/unmap the process. My guess is that since oom reaper tries to acquire mmap_lock in read mode limited number of times and then gives up, there might be a thread of that process which had mmap_lock in write mode at that time. My initial suspicion was the futex_cleanup and kernel page fault causing infinite fault and charge retries but that was put to rest in previous discussions happened on similar problem [1]. My current theory is that it is just a simple slow serialization behind the oom_lock. Unlike page allocator, memcg charge code takes the oom_lock without the "try". Though memcg oom code uses mutex_lock_killable(), note that in the call stack get_signal() consumes SIGKILL (or sigdelset(SIGKILL)) before calling do_group_exit(). So this mutex_lock_killable() is just a mutex_lock() here. Therefore 10s of thousands of threads are waiting on oom_lock and one by one they get -EFAULT from get_user() in the futex cleanup code and bails out. Discussion from [1] led to commit a75ffa26122b ("memcg, oom: do not bypass oom killer for dying tasks") which routes dying tasks into the OOM path precisely so the oom_reaper can reap their mm and free the memory asynchronously. But the reaper is best-effort and one-shot: if it cannot take mmap_lock for read (e.g. a sibling thread holds it for write) it sets MMF_OOM_SKIP and never retries, leaving only the glacial oom_lock-serialized synchronous drain. Once MMF_OOM_SKIP is set there is no more asynchronous reclaim coming for the mm, so a dying task charging against it has nothing left to wait for: it frees its memory only once it finishes exiting. Running reclaim and the (no-victim) OOM killer for it is then pointless, and doing it for 10s of thousands of exiting threads is what serializes them behind oom_lock. So before reclaim, if current is an OOM victim whose reaper is done, fail the charge. Reproduced with 20k threads, each parking a robust futex head on its own zswapped page, OOM-group-killed while a sibling holds mmap_lock for write so the reaper gives up and sets MMF_OOM_SKIP. Tested on next-20260728 and baseline show ~90 seconds exit time while with the patch the exit time reduced to ~3 seconds.
Dane podatności pochodzą z NVD (NIST) · CISA KEV · EPSS

