Kernel bump from 4.1.3-rt to 4.1.7-rt.
[kvmfornfv.git] / kernel / fs / namespace.c
1 /*
2  *  linux/fs/namespace.c
3  *
4  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
5  *      Released under GPL v2.
6  *
7  * Based on code from fs/super.c, copyright Linus Torvalds and others.
8  * Heavily rewritten.
9  */
10
11 #include <linux/syscalls.h>
12 #include <linux/export.h>
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/mnt_namespace.h>
15 #include <linux/user_namespace.h>
16 #include <linux/namei.h>
17 #include <linux/delay.h>
18 #include <linux/security.h>
19 #include <linux/idr.h>
20 #include <linux/init.h>         /* init_rootfs */
21 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
22 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
23 #include <linux/uaccess.h>
24 #include <linux/proc_ns.h>
25 #include <linux/magic.h>
26 #include <linux/bootmem.h>
27 #include <linux/task_work.h>
28 #include "pnode.h"
29 #include "internal.h"
30
31 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
32 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
33 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
34 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
35
36 static __initdata unsigned long mhash_entries;
37 static int __init set_mhash_entries(char *str)
38 {
39         if (!str)
40                 return 0;
41         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
42         return 1;
43 }
44 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
45
46 static __initdata unsigned long mphash_entries;
47 static int __init set_mphash_entries(char *str)
48 {
49         if (!str)
50                 return 0;
51         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
52         return 1;
53 }
54 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
55
56 static u64 event;
57 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
58 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
59 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
60 static int mnt_id_start = 0;
61 static int mnt_group_start = 1;
62
63 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
64 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
65 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
66 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
67
68 /* /sys/fs */
69 struct kobject *fs_kobj;
70 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
71
72 /*
73  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
74  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
75  * up the tree.
76  *
77  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
78  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
79  */
80 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
81
82 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
83 {
84         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
85         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
86         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
87         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
88 }
89
90 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
91 {
92         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
93         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
94         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
95 }
96
97 /*
98  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
99  * serialize with freeing.
100  */
101 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
102 {
103         int res;
104
105 retry:
106         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
107         spin_lock(&mnt_id_lock);
108         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
109         if (!res)
110                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
111         spin_unlock(&mnt_id_lock);
112         if (res == -EAGAIN)
113                 goto retry;
114
115         return res;
116 }
117
118 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
119 {
120         int id = mnt->mnt_id;
121         spin_lock(&mnt_id_lock);
122         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
123         if (mnt_id_start > id)
124                 mnt_id_start = id;
125         spin_unlock(&mnt_id_lock);
126 }
127
128 /*
129  * Allocate a new peer group ID
130  *
131  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
132  */
133 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
134 {
135         int res;
136
137         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
138                 return -ENOMEM;
139
140         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
141                                 mnt_group_start,
142                                 &mnt->mnt_group_id);
143         if (!res)
144                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
145
146         return res;
147 }
148
149 /*
150  * Release a peer group ID
151  */
152 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
153 {
154         int id = mnt->mnt_group_id;
155         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
156         if (mnt_group_start > id)
157                 mnt_group_start = id;
158         mnt->mnt_group_id = 0;
159 }
160
161 /*
162  * vfsmount lock must be held for read
163  */
164 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
165 {
166 #ifdef CONFIG_SMP
167         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
168 #else
169         preempt_disable();
170         mnt->mnt_count += n;
171         preempt_enable();
172 #endif
173 }
174
175 /*
176  * vfsmount lock must be held for write
177  */
178 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
179 {
180 #ifdef CONFIG_SMP
181         unsigned int count = 0;
182         int cpu;
183
184         for_each_possible_cpu(cpu) {
185                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
186         }
187
188         return count;
189 #else
190         return mnt->mnt_count;
191 #endif
192 }
193
194 static void drop_mountpoint(struct fs_pin *p)
195 {
196         struct mount *m = container_of(p, struct mount, mnt_umount);
197         dput(m->mnt_ex_mountpoint);
198         pin_remove(p);
199         mntput(&m->mnt);
200 }
201
202 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
203 {
204         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
205         if (mnt) {
206                 int err;
207
208                 err = mnt_alloc_id(mnt);
209                 if (err)
210                         goto out_free_cache;
211
212                 if (name) {
213                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
214                         if (!mnt->mnt_devname)
215                                 goto out_free_id;
216                 }
217
218 #ifdef CONFIG_SMP
219                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
220                 if (!mnt->mnt_pcp)
221                         goto out_free_devname;
222
223                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
224 #else
225                 mnt->mnt_count = 1;
226                 mnt->mnt_writers = 0;
227 #endif
228
229                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
230                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
231                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
232                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
233                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
234                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
235                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
236                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
237                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
238 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
239                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
240 #endif
241                 init_fs_pin(&mnt->mnt_umount, drop_mountpoint);
242         }
243         return mnt;
244
245 #ifdef CONFIG_SMP
246 out_free_devname:
247         kfree_const(mnt->mnt_devname);
248 #endif
249 out_free_id:
250         mnt_free_id(mnt);
251 out_free_cache:
252         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
253         return NULL;
254 }
255
256 /*
257  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
258  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
259  * We must keep track of when those operations start
260  * (for permission checks) and when they end, so that
261  * we can determine when writes are able to occur to
262  * a filesystem.
263  */
264 /*
265  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
266  * @mnt: the mount to check for its write status
267  *
268  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
269  * It does not guarantee that the filesystem will stay
270  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
271  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
272  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
273  * r/w.
274  */
275 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
276 {
277         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
278                 return 1;
279         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
280                 return 1;
281         return 0;
282 }
283 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
284
285 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
286 {
287 #ifdef CONFIG_SMP
288         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
289 #else
290         mnt->mnt_writers++;
291 #endif
292 }
293
294 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
295 {
296 #ifdef CONFIG_SMP
297         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
298 #else
299         mnt->mnt_writers--;
300 #endif
301 }
302
303 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
304 {
305 #ifdef CONFIG_SMP
306         unsigned int count = 0;
307         int cpu;
308
309         for_each_possible_cpu(cpu) {
310                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
311         }
312
313         return count;
314 #else
315         return mnt->mnt_writers;
316 #endif
317 }
318
319 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
320 {
321         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
322                 return 1;
323         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
324         smp_rmb();
325         return __mnt_is_readonly(mnt);
326 }
327
328 /*
329  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
330  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
331  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
332  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
333  */
334 /**
335  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
336  * @m: the mount on which to take a write
337  *
338  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
339  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
340  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
341  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
342  * called. This is effectively a refcount.
343  */
344 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
345 {
346         struct mount *mnt = real_mount(m);
347         int ret = 0;
348
349         preempt_disable();
350         mnt_inc_writers(mnt);
351         /*
352          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
353          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
354          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
355          */
356         smp_mb();
357         while (ACCESS_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD) {
358                 preempt_enable();
359                 cpu_chill();
360                 preempt_disable();
361         }
362         /*
363          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
364          * be set to match its requirements. So we must not load that until
365          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
366          */
367         smp_rmb();
368         if (mnt_is_readonly(m)) {
369                 mnt_dec_writers(mnt);
370                 ret = -EROFS;
371         }
372         preempt_enable();
373
374         return ret;
375 }
376
377 /**
378  * mnt_want_write - get write access to a mount
379  * @m: the mount on which to take a write
380  *
381  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
382  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
383  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
384  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
385  */
386 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
387 {
388         int ret;
389
390         sb_start_write(m->mnt_sb);
391         ret = __mnt_want_write(m);
392         if (ret)
393                 sb_end_write(m->mnt_sb);
394         return ret;
395 }
396 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
397
398 /**
399  * mnt_clone_write - get write access to a mount
400  * @mnt: the mount on which to take a write
401  *
402  * This is effectively like mnt_want_write, except
403  * it must only be used to take an extra write reference
404  * on a mountpoint that we already know has a write reference
405  * on it. This allows some optimisation.
406  *
407  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
408  * drop the reference.
409  */
410 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
411 {
412         /* superblock may be r/o */
413         if (__mnt_is_readonly(mnt))
414                 return -EROFS;
415         preempt_disable();
416         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
417         preempt_enable();
418         return 0;
419 }
420 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
421
422 /**
423  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
424  * @file: the file who's mount on which to take a write
425  *
426  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
427  * do some optimisations if the file is open for write already
428  */
429 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
430 {
431         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
432                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
433         else
434                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
435 }
436
437 /**
438  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
439  * @file: the file who's mount on which to take a write
440  *
441  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
442  * do some optimisations if the file is open for write already
443  */
444 int mnt_want_write_file(struct file *file)
445 {
446         int ret;
447
448         sb_start_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
449         ret = __mnt_want_write_file(file);
450         if (ret)
451                 sb_end_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
452         return ret;
453 }
454 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
455
456 /**
457  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
458  * @mnt: the mount on which to give up write access
459  *
460  * Tells the low-level filesystem that we are done
461  * performing writes to it.  Must be matched with
462  * __mnt_want_write() call above.
463  */
464 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
465 {
466         preempt_disable();
467         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
468         preempt_enable();
469 }
470
471 /**
472  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
473  * @mnt: the mount on which to give up write access
474  *
475  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
476  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
477  * mnt_want_write() call above.
478  */
479 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
480 {
481         __mnt_drop_write(mnt);
482         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
483 }
484 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
485
486 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
487 {
488         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
489 }
490
491 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
492 {
493         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
494 }
495 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
496
497 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
498 {
499         int ret = 0;
500
501         lock_mount_hash();
502         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
503         /*
504          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
505          * should be visible before we do.
506          */
507         smp_mb();
508
509         /*
510          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
511          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
512          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
513          * seeing MNT_READONLY).
514          *
515          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
516          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
517          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
518          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
519          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
520          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
521          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
522          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
523          * we're counting up here.
524          */
525         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
526                 ret = -EBUSY;
527         else
528                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
529         /*
530          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
531          * that become unheld will see MNT_READONLY.
532          */
533         smp_wmb();
534         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
535         unlock_mount_hash();
536         return ret;
537 }
538
539 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
540 {
541         lock_mount_hash();
542         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
543         unlock_mount_hash();
544 }
545
546 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
547 {
548         struct mount *mnt;
549         int err = 0;
550
551         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
552         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
553                 return -EBUSY;
554
555         lock_mount_hash();
556         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
557                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
558                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
559                         smp_mb();
560                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
561                                 err = -EBUSY;
562                                 break;
563                         }
564                 }
565         }
566         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
567                 err = -EBUSY;
568
569         if (!err) {
570                 sb->s_readonly_remount = 1;
571                 smp_wmb();
572         }
573         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
574                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
575                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
576         }
577         unlock_mount_hash();
578
579         return err;
580 }
581
582 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
583 {
584         kfree_const(mnt->mnt_devname);
585 #ifdef CONFIG_SMP
586         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
587 #endif
588         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
589 }
590
591 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
592 {
593         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
594 }
595
596 /* call under rcu_read_lock */
597 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
598 {
599         struct mount *mnt;
600         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
601                 return false;
602         if (bastard == NULL)
603                 return true;
604         mnt = real_mount(bastard);
605         mnt_add_count(mnt, 1);
606         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
607                 return true;
608         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
609                 mnt_add_count(mnt, -1);
610                 return false;
611         }
612         rcu_read_unlock();
613         mntput(bastard);
614         rcu_read_lock();
615         return false;
616 }
617
618 /*
619  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
620  * call under rcu_read_lock()
621  */
622 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
623 {
624         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
625         struct mount *p;
626
627         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
628                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
629                         return p;
630         return NULL;
631 }
632
633 /*
634  * find the last mount at @dentry on vfsmount @mnt.
635  * mount_lock must be held.
636  */
637 struct mount *__lookup_mnt_last(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
638 {
639         struct mount *p, *res = NULL;
640         p = __lookup_mnt(mnt, dentry);
641         if (!p)
642                 goto out;
643         if (!(p->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
644                 res = p;
645         hlist_for_each_entry_continue(p, mnt_hash) {
646                 if (&p->mnt_parent->mnt != mnt || p->mnt_mountpoint != dentry)
647                         break;
648                 if (!(p->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
649                         res = p;
650         }
651 out:
652         return res;
653 }
654
655 /*
656  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
657  *
658  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
659  * following mounts:
660  *
661  * mount /dev/sda1 /mnt
662  * mount /dev/sda2 /mnt
663  * mount /dev/sda3 /mnt
664  *
665  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
666  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
667  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
668  *
669  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
670  */
671 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
672 {
673         struct mount *child_mnt;
674         struct vfsmount *m;
675         unsigned seq;
676
677         rcu_read_lock();
678         do {
679                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
680                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
681                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
682         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
683         rcu_read_unlock();
684         return m;
685 }
686
687 /*
688  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
689  *                         current mount namespace.
690  *
691  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
692  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
693  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
694  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
695  * is a mountpoint.
696  *
697  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
698  * need to identify all mounts that may be in the current mount
699  * namespace not just a mount that happens to have some specified
700  * parent mount.
701  */
702 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
703 {
704         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
705         struct mount *mnt;
706         bool is_covered = false;
707
708         if (!d_mountpoint(dentry))
709                 goto out;
710
711         down_read(&namespace_sem);
712         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
713                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
714                 if (is_covered)
715                         break;
716         }
717         up_read(&namespace_sem);
718 out:
719         return is_covered;
720 }
721
722 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
723 {
724         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
725         struct mountpoint *mp;
726
727         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
728                 if (mp->m_dentry == dentry) {
729                         /* might be worth a WARN_ON() */
730                         if (d_unlinked(dentry))
731                                 return ERR_PTR(-ENOENT);
732                         mp->m_count++;
733                         return mp;
734                 }
735         }
736         return NULL;
737 }
738
739 static struct mountpoint *new_mountpoint(struct dentry *dentry)
740 {
741         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
742         struct mountpoint *mp;
743         int ret;
744
745         mp = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
746         if (!mp)
747                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
748
749         ret = d_set_mounted(dentry);
750         if (ret) {
751                 kfree(mp);
752                 return ERR_PTR(ret);
753         }
754
755         mp->m_dentry = dentry;
756         mp->m_count = 1;
757         hlist_add_head(&mp->m_hash, chain);
758         INIT_HLIST_HEAD(&mp->m_list);
759         return mp;
760 }
761
762 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
763 {
764         if (!--mp->m_count) {
765                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
766                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
767                 spin_lock(&dentry->d_lock);
768                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
769                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
770                 hlist_del(&mp->m_hash);
771                 kfree(mp);
772         }
773 }
774
775 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
776 {
777         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
778 }
779
780 /*
781  * vfsmount lock must be held for write
782  */
783 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
784 {
785         if (ns) {
786                 ns->event = ++event;
787                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
788         }
789 }
790
791 /*
792  * vfsmount lock must be held for write
793  */
794 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
795 {
796         if (ns && ns->event != event) {
797                 ns->event = event;
798                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
799         }
800 }
801
802 /*
803  * vfsmount lock must be held for write
804  */
805 static void unhash_mnt(struct mount *mnt)
806 {
807         mnt->mnt_parent = mnt;
808         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
809         list_del_init(&mnt->mnt_child);
810         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
811         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
812         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
813         mnt->mnt_mp = NULL;
814 }
815
816 /*
817  * vfsmount lock must be held for write
818  */
819 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
820 {
821         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
822         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
823         unhash_mnt(mnt);
824 }
825
826 /*
827  * vfsmount lock must be held for write
828  */
829 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
830 {
831         /* old mountpoint will be dropped when we can do that */
832         mnt->mnt_ex_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
833         unhash_mnt(mnt);
834 }
835
836 /*
837  * vfsmount lock must be held for write
838  */
839 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
840                         struct mountpoint *mp,
841                         struct mount *child_mnt)
842 {
843         mp->m_count++;
844         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
845         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
846         child_mnt->mnt_parent = mnt;
847         child_mnt->mnt_mp = mp;
848         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
849 }
850
851 /*
852  * vfsmount lock must be held for write
853  */
854 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
855                         struct mount *parent,
856                         struct mountpoint *mp)
857 {
858         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
859         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash, m_hash(&parent->mnt, mp->m_dentry));
860         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
861 }
862
863 static void attach_shadowed(struct mount *mnt,
864                         struct mount *parent,
865                         struct mount *shadows)
866 {
867         if (shadows) {
868                 hlist_add_behind_rcu(&mnt->mnt_hash, &shadows->mnt_hash);
869                 list_add(&mnt->mnt_child, &shadows->mnt_child);
870         } else {
871                 hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
872                                 m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
873                 list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
874         }
875 }
876
877 /*
878  * vfsmount lock must be held for write
879  */
880 static void commit_tree(struct mount *mnt, struct mount *shadows)
881 {
882         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
883         struct mount *m;
884         LIST_HEAD(head);
885         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
886
887         BUG_ON(parent == mnt);
888
889         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
890         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
891                 m->mnt_ns = n;
892
893         list_splice(&head, n->list.prev);
894
895         attach_shadowed(mnt, parent, shadows);
896         touch_mnt_namespace(n);
897 }
898
899 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
900 {
901         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
902         if (next == &p->mnt_mounts) {
903                 while (1) {
904                         if (p == root)
905                                 return NULL;
906                         next = p->mnt_child.next;
907                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
908                                 break;
909                         p = p->mnt_parent;
910                 }
911         }
912         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
913 }
914
915 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
916 {
917         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
918         while (prev != &p->mnt_mounts) {
919                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
920                 prev = p->mnt_mounts.prev;
921         }
922         return p;
923 }
924
925 struct vfsmount *
926 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
927 {
928         struct mount *mnt;
929         struct dentry *root;
930
931         if (!type)
932                 return ERR_PTR(-ENODEV);
933
934         mnt = alloc_vfsmnt(name);
935         if (!mnt)
936                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
937
938         if (flags & MS_KERNMOUNT)
939                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
940
941         root = mount_fs(type, flags, name, data);
942         if (IS_ERR(root)) {
943                 mnt_free_id(mnt);
944                 free_vfsmnt(mnt);
945                 return ERR_CAST(root);
946         }
947
948         mnt->mnt.mnt_root = root;
949         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
950         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
951         mnt->mnt_parent = mnt;
952         lock_mount_hash();
953         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
954         unlock_mount_hash();
955         return &mnt->mnt;
956 }
957 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
958
959 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
960                                         int flag)
961 {
962         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
963         struct mount *mnt;
964         int err;
965
966         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
967         if (!mnt)
968                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
969
970         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
971                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
972         else
973                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
974
975         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
976                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
977                 if (err)
978                         goto out_free;
979         }
980
981         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED);
982         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
983         if (flag & CL_UNPRIVILEGED) {
984                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_ATIME;
985
986                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)
987                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
988
989                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NODEV)
990                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NODEV;
991
992                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOSUID)
993                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
994
995                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOEXEC)
996                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
997         }
998
999         /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
1000         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) &&
1001             (!(flag & CL_EXPIRE) || list_empty(&old->mnt_expire)))
1002                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
1003
1004         atomic_inc(&sb->s_active);
1005         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1006         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1007         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1008         mnt->mnt_parent = mnt;
1009         lock_mount_hash();
1010         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1011         unlock_mount_hash();
1012
1013         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1014             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1015                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1016                 mnt->mnt_master = old;
1017                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1018         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1019                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1020                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1021                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1022                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1023                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1024         }
1025         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1026                 set_mnt_shared(mnt);
1027
1028         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1029          * as the original if that was on one */
1030         if (flag & CL_EXPIRE) {
1031                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1032                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1033         }
1034
1035         return mnt;
1036
1037  out_free:
1038         mnt_free_id(mnt);
1039         free_vfsmnt(mnt);
1040         return ERR_PTR(err);
1041 }
1042
1043 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1044 {
1045         /*
1046          * This probably indicates that somebody messed
1047          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
1048          * happens, the filesystem was probably unable
1049          * to make r/w->r/o transitions.
1050          */
1051         /*
1052          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1053          * so mnt_get_writers() below is safe.
1054          */
1055         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1056         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1057                 mnt_pin_kill(mnt);
1058         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1059         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1060         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1061         mnt_free_id(mnt);
1062         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1063 }
1064
1065 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1066 {
1067         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1068 }
1069
1070 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1071 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1072 {
1073         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1074         struct llist_node *next;
1075
1076         for (; node; node = next) {
1077                 next = llist_next(node);
1078                 cleanup_mnt(llist_entry(node, struct mount, mnt_llist));
1079         }
1080 }
1081 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1082
1083 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1084 {
1085         rcu_read_lock();
1086         mnt_add_count(mnt, -1);
1087         if (likely(mnt->mnt_ns)) { /* shouldn't be the last one */
1088                 rcu_read_unlock();
1089                 return;
1090         }
1091         lock_mount_hash();
1092         if (mnt_get_count(mnt)) {
1093                 rcu_read_unlock();
1094                 unlock_mount_hash();
1095                 return;
1096         }
1097         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1098                 rcu_read_unlock();
1099                 unlock_mount_hash();
1100                 return;
1101         }
1102         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1103         rcu_read_unlock();
1104
1105         list_del(&mnt->mnt_instance);
1106
1107         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1108                 struct mount *p, *tmp;
1109                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1110                         umount_mnt(p);
1111                 }
1112         }
1113         unlock_mount_hash();
1114
1115         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1116                 struct task_struct *task = current;
1117                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1118                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1119                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, true))
1120                                 return;
1121                 }
1122                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1123                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1124                 return;
1125         }
1126         cleanup_mnt(mnt);
1127 }
1128
1129 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1130 {
1131         if (mnt) {
1132                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1133                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1134                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1135                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1136                 mntput_no_expire(m);
1137         }
1138 }
1139 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1140
1141 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1142 {
1143         if (mnt)
1144                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1145         return mnt;
1146 }
1147 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1148
1149 struct vfsmount *mnt_clone_internal(struct path *path)
1150 {
1151         struct mount *p;
1152         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1153         if (IS_ERR(p))
1154                 return ERR_CAST(p);
1155         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1156         return &p->mnt;
1157 }
1158
1159 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
1160 {
1161         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
1162 }
1163
1164 /*
1165  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
1166  * implement more complex mount option showing.
1167  *
1168  * See also save_mount_options().
1169  */
1170 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
1171 {
1172         const char *options;
1173
1174         rcu_read_lock();
1175         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
1176
1177         if (options != NULL && options[0]) {
1178                 seq_putc(m, ',');
1179                 mangle(m, options);
1180         }
1181         rcu_read_unlock();
1182
1183         return 0;
1184 }
1185 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
1186
1187 /*
1188  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
1189  * called from the fill_super() callback.
1190  *
1191  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
1192  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
1193  * remount fails.
1194  *
1195  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
1196  * reset all options to their default value, but changes only newly
1197  * given options, then the displayed options will not reflect reality
1198  * any more.
1199  */
1200 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1201 {
1202         BUG_ON(sb->s_options);
1203         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
1204 }
1205 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
1206
1207 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1208 {
1209         char *old = sb->s_options;
1210         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
1211         if (old) {
1212                 synchronize_rcu();
1213                 kfree(old);
1214         }
1215 }
1216 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
1217
1218 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1219 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1220 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1221 {
1222         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1223
1224         down_read(&namespace_sem);
1225         if (p->cached_event == p->ns->event) {
1226                 void *v = p->cached_mount;
1227                 if (*pos == p->cached_index)
1228                         return v;
1229                 if (*pos == p->cached_index + 1) {
1230                         v = seq_list_next(v, &p->ns->list, &p->cached_index);
1231                         return p->cached_mount = v;
1232                 }
1233         }
1234
1235         p->cached_event = p->ns->event;
1236         p->cached_mount = seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1237         p->cached_index = *pos;
1238         return p->cached_mount;
1239 }
1240
1241 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1242 {
1243         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1244
1245         p->cached_mount = seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1246         p->cached_index = *pos;
1247         return p->cached_mount;
1248 }
1249
1250 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1251 {
1252         up_read(&namespace_sem);
1253 }
1254
1255 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1256 {
1257         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1258         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1259         return p->show(m, &r->mnt);
1260 }
1261
1262 const struct seq_operations mounts_op = {
1263         .start  = m_start,
1264         .next   = m_next,
1265         .stop   = m_stop,
1266         .show   = m_show,
1267 };
1268 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1269
1270 /**
1271  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1272  * @mnt: root of mount tree
1273  *
1274  * This is called to check if a tree of mounts has any
1275  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1276  * busy.
1277  */
1278 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1279 {
1280         struct mount *mnt = real_mount(m);
1281         int actual_refs = 0;
1282         int minimum_refs = 0;
1283         struct mount *p;
1284         BUG_ON(!m);
1285
1286         /* write lock needed for mnt_get_count */
1287         lock_mount_hash();
1288         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1289                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1290                 minimum_refs += 2;
1291         }
1292         unlock_mount_hash();
1293
1294         if (actual_refs > minimum_refs)
1295                 return 0;
1296
1297         return 1;
1298 }
1299
1300 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1301
1302 /**
1303  * may_umount - check if a mount point is busy
1304  * @mnt: root of mount
1305  *
1306  * This is called to check if a mount point has any
1307  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1308  * mount has sub mounts this will return busy
1309  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1310  *
1311  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1312  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1313  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1314  */
1315 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1316 {
1317         int ret = 1;
1318         down_read(&namespace_sem);
1319         lock_mount_hash();
1320         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1321                 ret = 0;
1322         unlock_mount_hash();
1323         up_read(&namespace_sem);
1324         return ret;
1325 }
1326
1327 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1328
1329 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
1330
1331 static void namespace_unlock(void)
1332 {
1333         struct hlist_head head;
1334
1335         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1336
1337         up_write(&namespace_sem);
1338
1339         if (likely(hlist_empty(&head)))
1340                 return;
1341
1342         synchronize_rcu();
1343
1344         group_pin_kill(&head);
1345 }
1346
1347 static inline void namespace_lock(void)
1348 {
1349         down_write(&namespace_sem);
1350 }
1351
1352 enum umount_tree_flags {
1353         UMOUNT_SYNC = 1,
1354         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1355         UMOUNT_CONNECTED = 4,
1356 };
1357
1358 static bool disconnect_mount(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1359 {
1360         /* Leaving mounts connected is only valid for lazy umounts */
1361         if (how & UMOUNT_SYNC)
1362                 return true;
1363
1364         /* A mount without a parent has nothing to be connected to */
1365         if (!mnt_has_parent(mnt))
1366                 return true;
1367
1368         /* Because the reference counting rules change when mounts are
1369          * unmounted and connected, umounted mounts may not be
1370          * connected to mounted mounts.
1371          */
1372         if (!(mnt->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
1373                 return true;
1374
1375         /* Has it been requested that the mount remain connected? */
1376         if (how & UMOUNT_CONNECTED)
1377                 return false;
1378
1379         /* Is the mount locked such that it needs to remain connected? */
1380         if (IS_MNT_LOCKED(mnt))
1381                 return false;
1382
1383         /* By default disconnect the mount */
1384         return true;
1385 }
1386
1387 /*
1388  * mount_lock must be held
1389  * namespace_sem must be held for write
1390  */
1391 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1392 {
1393         LIST_HEAD(tmp_list);
1394         struct mount *p;
1395
1396         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1397                 propagate_mount_unlock(mnt);
1398
1399         /* Gather the mounts to umount */
1400         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1401                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1402                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1403         }
1404
1405         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1406         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1407                 list_del_init(&p->mnt_child);
1408         }
1409
1410         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1411         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1412                 propagate_umount(&tmp_list);
1413
1414         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1415                 bool disconnect;
1416                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1417                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1418                 list_del_init(&p->mnt_list);
1419                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1420                 p->mnt_ns = NULL;
1421                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1422                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1423
1424                 disconnect = disconnect_mount(p, how);
1425
1426                 pin_insert_group(&p->mnt_umount, &p->mnt_parent->mnt,
1427                                  disconnect ? &unmounted : NULL);
1428                 if (mnt_has_parent(p)) {
1429                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1430                         if (!disconnect) {
1431                                 /* Don't forget about p */
1432                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1433                         } else {
1434                                 umount_mnt(p);
1435                         }
1436                 }
1437                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1438         }
1439 }
1440
1441 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1442
1443 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1444 {
1445         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1446         int retval;
1447
1448         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1449         if (retval)
1450                 return retval;
1451
1452         /*
1453          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1454          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1455          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1456          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1457          */
1458         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1459                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1460                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1461                         return -EINVAL;
1462
1463                 /*
1464                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1465                  * all race cases, but it's a slowpath.
1466                  */
1467                 lock_mount_hash();
1468                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1469                         unlock_mount_hash();
1470                         return -EBUSY;
1471                 }
1472                 unlock_mount_hash();
1473
1474                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1475                         return -EAGAIN;
1476         }
1477
1478         /*
1479          * If we may have to abort operations to get out of this
1480          * mount, and they will themselves hold resources we must
1481          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1482          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1483          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1484          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1485          * about for the moment.
1486          */
1487
1488         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1489                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1490         }
1491
1492         /*
1493          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1494          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1495          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1496          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1497          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1498          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1499          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1500          */
1501         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1502                 /*
1503                  * Special case for "unmounting" root ...
1504                  * we just try to remount it readonly.
1505                  */
1506                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1507                         return -EPERM;
1508                 down_write(&sb->s_umount);
1509                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1510                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1511                 up_write(&sb->s_umount);
1512                 return retval;
1513         }
1514
1515         namespace_lock();
1516         lock_mount_hash();
1517         event++;
1518
1519         if (flags & MNT_DETACH) {
1520                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1521                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1522                 retval = 0;
1523         } else {
1524                 shrink_submounts(mnt);
1525                 retval = -EBUSY;
1526                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1527                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1528                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1529                         retval = 0;
1530                 }
1531         }
1532         unlock_mount_hash();
1533         namespace_unlock();
1534         return retval;
1535 }
1536
1537 /*
1538  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1539  *
1540  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1541  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1542  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1543  * leaking them.
1544  *
1545  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1546  */
1547 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1548 {
1549         struct mountpoint *mp;
1550         struct mount *mnt;
1551
1552         namespace_lock();
1553         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1554         if (IS_ERR_OR_NULL(mp))
1555                 goto out_unlock;
1556
1557         lock_mount_hash();
1558         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1559                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1560                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1561                         hlist_add_head(&mnt->mnt_umount.s_list, &unmounted);
1562                         umount_mnt(mnt);
1563                 }
1564                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1565         }
1566         unlock_mount_hash();
1567         put_mountpoint(mp);
1568 out_unlock:
1569         namespace_unlock();
1570 }
1571
1572 /* 
1573  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1574  */
1575 static inline bool may_mount(void)
1576 {
1577         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1578 }
1579
1580 /*
1581  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1582  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1583  *
1584  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1585  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1586  */
1587
1588 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1589 {
1590         struct path path;
1591         struct mount *mnt;
1592         int retval;
1593         int lookup_flags = 0;
1594
1595         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1596                 return -EINVAL;
1597
1598         if (!may_mount())
1599                 return -EPERM;
1600
1601         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1602                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1603
1604         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1605         if (retval)
1606                 goto out;
1607         mnt = real_mount(path.mnt);
1608         retval = -EINVAL;
1609         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1610                 goto dput_and_out;
1611         if (!check_mnt(mnt))
1612                 goto dput_and_out;
1613         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1614                 goto dput_and_out;
1615         retval = -EPERM;
1616         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1617                 goto dput_and_out;
1618
1619         retval = do_umount(mnt, flags);
1620 dput_and_out:
1621         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1622         dput(path.dentry);
1623         mntput_no_expire(mnt);
1624 out:
1625         return retval;
1626 }
1627
1628 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1629
1630 /*
1631  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1632  */
1633 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1634 {
1635         return sys_umount(name, 0);
1636 }
1637
1638 #endif
1639
1640 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1641 {
1642         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1643         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1644                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1645 }
1646
1647 struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1648 {
1649         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1650 }
1651
1652 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1653 {
1654         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1655          * mount namespace loop?
1656          */
1657         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1658         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1659                 return false;
1660
1661         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1662         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1663 }
1664
1665 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1666                                         int flag)
1667 {
1668         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1669
1670         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1671                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1672
1673         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1674                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1675
1676         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1677         if (IS_ERR(q))
1678                 return q;
1679
1680         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1681
1682         p = mnt;
1683         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1684                 struct mount *s;
1685                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1686                         continue;
1687
1688                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1689                         struct mount *t = NULL;
1690                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1691                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1692                                 s = skip_mnt_tree(s);
1693                                 continue;
1694                         }
1695                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1696                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1697                                 s = skip_mnt_tree(s);
1698                                 continue;
1699                         }
1700                         while (p != s->mnt_parent) {
1701                                 p = p->mnt_parent;
1702                                 q = q->mnt_parent;
1703                         }
1704                         p = s;
1705                         parent = q;
1706                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1707                         if (IS_ERR(q))
1708                                 goto out;
1709                         lock_mount_hash();
1710                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1711                         mnt_set_mountpoint(parent, p->mnt_mp, q);
1712                         if (!list_empty(&parent->mnt_mounts)) {
1713                                 t = list_last_entry(&parent->mnt_mounts,
1714                                         struct mount, mnt_child);
1715                                 if (t->mnt_mp != p->mnt_mp)
1716                                         t = NULL;
1717                         }
1718                         attach_shadowed(q, parent, t);
1719                         unlock_mount_hash();
1720                 }
1721         }
1722         return res;
1723 out:
1724         if (res) {
1725                 lock_mount_hash();
1726                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1727                 unlock_mount_hash();
1728         }
1729         return q;
1730 }
1731
1732 /* Caller should check returned pointer for errors */
1733
1734 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1735 {
1736         struct mount *tree;
1737         namespace_lock();
1738         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1739                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1740         else
1741                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1742                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1743         namespace_unlock();
1744         if (IS_ERR(tree))
1745                 return ERR_CAST(tree);
1746         return &tree->mnt;
1747 }
1748
1749 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1750 {
1751         namespace_lock();
1752         lock_mount_hash();
1753         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_SYNC);
1754         unlock_mount_hash();
1755         namespace_unlock();
1756 }
1757
1758 /**
1759  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1760  *
1761  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1762  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1763  * to the originating mount won't be propagated into this).
1764  *
1765  * Release with mntput().
1766  */
1767 struct vfsmount *clone_private_mount(struct path *path)
1768 {
1769         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1770         struct mount *new_mnt;
1771
1772         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1773                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1774
1775         down_read(&namespace_sem);
1776         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1777         up_read(&namespace_sem);
1778         if (IS_ERR(new_mnt))
1779                 return ERR_CAST(new_mnt);
1780
1781         return &new_mnt->mnt;
1782 }
1783 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1784
1785 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1786                    struct vfsmount *root)
1787 {
1788         struct mount *mnt;
1789         int res = f(root, arg);
1790         if (res)
1791                 return res;
1792         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1793                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1794                 if (res)
1795                         return res;
1796         }
1797         return 0;
1798 }
1799
1800 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1801 {
1802         struct mount *p;
1803
1804         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1805                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1806                         mnt_release_group_id(p);
1807         }
1808 }
1809
1810 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1811 {
1812         struct mount *p;
1813
1814         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1815                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1816                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1817                         if (err) {
1818                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1819                                 return err;
1820                         }
1821                 }
1822         }
1823
1824         return 0;
1825 }
1826
1827 /*
1828  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1829  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1830  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1831  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1832  *                 (done when source_mnt is moved)
1833  *
1834  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1835  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1836  * ---------------------------------------------------------------------------
1837  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1838  * |**************************************************************************
1839  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1840  * | dest     |               |                |                |            |
1841  * |   |      |               |                |                |            |
1842  * |   v      |               |                |                |            |
1843  * |**************************************************************************
1844  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1845  * |          |               |                |                |            |
1846  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1847  * ***************************************************************************
1848  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1849  * destination mount.
1850  *
1851  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1852  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1853  *       the peer group of the source mount.
1854  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1855  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1856  *       mount.
1857  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1858  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1859  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1860  *       is marked as 'shared and slave'.
1861  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1862  *       source mount.
1863  *
1864  * ---------------------------------------------------------------------------
1865  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1866  * |**************************************************************************
1867  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1868  * | dest     |               |                |                |            |
1869  * |   |      |               |                |                |            |
1870  * |   v      |               |                |                |            |
1871  * |**************************************************************************
1872  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1873  * |          |               |                |                |            |
1874  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1875  * ***************************************************************************
1876  *
1877  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1878  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1879  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1880  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1881  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1882  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1883  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1884  *
1885  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1886  * applied to each mount in the tree.
1887  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1888  * in allocations.
1889  */
1890 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1891                         struct mount *dest_mnt,
1892                         struct mountpoint *dest_mp,
1893                         struct path *parent_path)
1894 {
1895         HLIST_HEAD(tree_list);
1896         struct mount *child, *p;
1897         struct hlist_node *n;
1898         int err;
1899
1900         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1901                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1902                 if (err)
1903                         goto out;
1904                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1905                 lock_mount_hash();
1906                 if (err)
1907                         goto out_cleanup_ids;
1908                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1909                         set_mnt_shared(p);
1910         } else {
1911                 lock_mount_hash();
1912         }
1913         if (parent_path) {
1914                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1915                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1916                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1917         } else {
1918                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1919                 commit_tree(source_mnt, NULL);
1920         }
1921
1922         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
1923                 struct mount *q;
1924                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
1925                 q = __lookup_mnt_last(&child->mnt_parent->mnt,
1926                                       child->mnt_mountpoint);
1927                 commit_tree(child, q);
1928         }
1929         unlock_mount_hash();
1930
1931         return 0;
1932
1933  out_cleanup_ids:
1934         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
1935                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
1936                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
1937         }
1938         unlock_mount_hash();
1939         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1940  out:
1941         return err;
1942 }
1943
1944 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
1945 {
1946         struct vfsmount *mnt;
1947         struct dentry *dentry = path->dentry;
1948 retry:
1949         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1950         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
1951                 mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1952                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1953         }
1954         namespace_lock();
1955         mnt = lookup_mnt(path);
1956         if (likely(!mnt)) {
1957                 struct mountpoint *mp = lookup_mountpoint(dentry);
1958                 if (!mp)
1959                         mp = new_mountpoint(dentry);
1960                 if (IS_ERR(mp)) {
1961                         namespace_unlock();
1962                         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1963                         return mp;
1964                 }
1965                 return mp;
1966         }
1967         namespace_unlock();
1968         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1969         path_put(path);
1970         path->mnt = mnt;
1971         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1972         goto retry;
1973 }
1974
1975 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
1976 {
1977         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
1978         put_mountpoint(where);
1979         namespace_unlock();
1980         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1981 }
1982
1983 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
1984 {
1985         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1986                 return -EINVAL;
1987
1988         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
1989               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
1990                 return -ENOTDIR;
1991
1992         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
1993 }
1994
1995 /*
1996  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1997  */
1998
1999 static int flags_to_propagation_type(int flags)
2000 {
2001         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
2002
2003         /* Fail if any non-propagation flags are set */
2004         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2005                 return 0;
2006         /* Only one propagation flag should be set */
2007         if (!is_power_of_2(type))
2008                 return 0;
2009         return type;
2010 }
2011
2012 /*
2013  * recursively change the type of the mountpoint.
2014  */
2015 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
2016 {
2017         struct mount *m;
2018         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2019         int recurse = flag & MS_REC;
2020         int type;
2021         int err = 0;
2022
2023         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2024                 return -EINVAL;
2025
2026         type = flags_to_propagation_type(flag);
2027         if (!type)
2028                 return -EINVAL;
2029
2030         namespace_lock();
2031         if (type == MS_SHARED) {
2032                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2033                 if (err)
2034                         goto out_unlock;
2035         }
2036
2037         lock_mount_hash();
2038         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2039                 change_mnt_propagation(m, type);
2040         unlock_mount_hash();
2041
2042  out_unlock:
2043         namespace_unlock();
2044         return err;
2045 }
2046
2047 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
2048 {
2049         struct mount *child;
2050         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2051                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
2052                         continue;
2053
2054                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2055                         return true;
2056         }
2057         return false;
2058 }
2059
2060 /*
2061  * do loopback mount.
2062  */
2063 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2064                                 int recurse)
2065 {
2066         struct path old_path;
2067         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
2068         struct mountpoint *mp;
2069         int err;
2070         if (!old_name || !*old_name)
2071                 return -EINVAL;
2072         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2073         if (err)
2074                 return err;
2075
2076         err = -EINVAL;
2077         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2078                 goto out; 
2079
2080         mp = lock_mount(path);
2081         err = PTR_ERR(mp);
2082         if (IS_ERR(mp))
2083                 goto out;
2084
2085         old = real_mount(old_path.mnt);
2086         parent = real_mount(path->mnt);
2087
2088         err = -EINVAL;
2089         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2090                 goto out2;
2091
2092         if (!check_mnt(parent))
2093                 goto out2;
2094
2095         if (!check_mnt(old) && old_path.dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2096                 goto out2;
2097
2098         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
2099                 goto out2;
2100
2101         if (recurse)
2102                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2103         else
2104                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
2105
2106         if (IS_ERR(mnt)) {
2107                 err = PTR_ERR(mnt);
2108                 goto out2;
2109         }
2110
2111         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2112
2113         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2114         if (err) {
2115                 lock_mount_hash();
2116                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2117                 unlock_mount_hash();
2118         }
2119 out2:
2120         unlock_mount(mp);
2121 out:
2122         path_put(&old_path);
2123         return err;
2124 }
2125
2126 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
2127 {
2128         int error = 0;
2129         int readonly_request = 0;
2130
2131         if (ms_flags & MS_RDONLY)
2132                 readonly_request = 1;
2133         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
2134                 return 0;
2135
2136         if (readonly_request)
2137                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
2138         else
2139                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
2140         return error;
2141 }
2142
2143 /*
2144  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2145  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2146  * on it - tough luck.
2147  */
2148 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
2149                       void *data)
2150 {
2151         int err;
2152         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2153         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2154
2155         if (!check_mnt(mnt))
2156                 return -EINVAL;
2157
2158         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2159                 return -EINVAL;
2160
2161         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
2162          *
2163          * No locks need to be held here while testing the various
2164          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
2165          * once they are set.
2166          */
2167         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
2168             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
2169                 return -EPERM;
2170         }
2171         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
2172             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
2173                 /* Was the nodev implicitly added in mount? */
2174                 if ((mnt->mnt_ns->user_ns != &init_user_ns) &&
2175                     !(sb->s_type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2176                         mnt_flags |= MNT_NODEV;
2177                 } else {
2178                         return -EPERM;
2179                 }
2180         }
2181         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2182             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
2183                 return -EPERM;
2184         }
2185         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2186             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
2187                 return -EPERM;
2188         }
2189         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
2190             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
2191                 return -EPERM;
2192         }
2193
2194         err = security_sb_remount(sb, data);
2195         if (err)
2196                 return err;
2197
2198         down_write(&sb->s_umount);
2199         if (flags & MS_BIND)
2200                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
2201         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2202                 err = -EPERM;
2203         else
2204                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
2205         if (!err) {
2206                 lock_mount_hash();
2207                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2208                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2209                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2210                 unlock_mount_hash();
2211         }
2212         up_write(&sb->s_umount);
2213         return err;
2214 }
2215
2216 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2217 {
2218         struct mount *p;
2219         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2220                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2221                         return 1;
2222         }
2223         return 0;
2224 }
2225
2226 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
2227 {
2228         struct path old_path, parent_path;
2229         struct mount *p;
2230         struct mount *old;
2231         struct mountpoint *mp;
2232         int err;
2233         if (!old_name || !*old_name)
2234                 return -EINVAL;
2235         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2236         if (err)
2237                 return err;
2238
2239         mp = lock_mount(path);
2240         err = PTR_ERR(mp);
2241         if (IS_ERR(mp))
2242                 goto out;
2243
2244         old = real_mount(old_path.mnt);
2245         p = real_mount(path->mnt);
2246
2247         err = -EINVAL;
2248         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
2249                 goto out1;
2250
2251         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2252                 goto out1;
2253
2254         err = -EINVAL;
2255         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
2256                 goto out1;
2257
2258         if (!mnt_has_parent(old))
2259                 goto out1;
2260
2261         if (d_is_dir(path->dentry) !=
2262               d_is_dir(old_path.dentry))
2263                 goto out1;
2264         /*
2265          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2266          */
2267         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
2268                 goto out1;
2269         /*
2270          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2271          * mount which is shared.
2272          */
2273         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2274                 goto out1;
2275         err = -ELOOP;
2276         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2277                 if (p == old)
2278                         goto out1;
2279
2280         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
2281         if (err)
2282                 goto out1;
2283
2284         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2285          * automatically */
2286         list_del_init(&old->mnt_expire);
2287 out1:
2288         unlock_mount(mp);
2289 out:
2290         if (!err)
2291                 path_put(&parent_path);
2292         path_put(&old_path);
2293         return err;
2294 }
2295
2296 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2297 {
2298         int err;
2299         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2300         if (subtype) {
2301                 subtype++;
2302                 err = -EINVAL;
2303                 if (!subtype[0])
2304                         goto err;
2305         } else
2306                 subtype = "";
2307
2308         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2309         err = -ENOMEM;
2310         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2311                 goto err;
2312         return mnt;
2313
2314  err:
2315         mntput(mnt);
2316         return ERR_PTR(err);
2317 }
2318
2319 /*
2320  * add a mount into a namespace's mount tree
2321  */
2322 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2323 {
2324         struct mountpoint *mp;
2325         struct mount *parent;
2326         int err;
2327
2328         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2329
2330         mp = lock_mount(path);
2331         if (IS_ERR(mp))
2332                 return PTR_ERR(mp);
2333
2334         parent = real_mount(path->mnt);
2335         err = -EINVAL;
2336         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2337                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2338                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2339                         goto unlock;
2340                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2341                 if (!parent->mnt_ns)
2342                         goto unlock;
2343         }
2344
2345         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2346         err = -EBUSY;
2347         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2348             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2349                 goto unlock;
2350
2351         err = -EINVAL;
2352         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2353                 goto unlock;
2354
2355         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2356         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2357
2358 unlock:
2359         unlock_mount(mp);
2360         return err;
2361 }
2362
2363 static bool fs_fully_visible(struct file_system_type *fs_type, int *new_mnt_flags);
2364
2365 /*
2366  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2367  * namespace's tree
2368  */
2369 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2370                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2371 {
2372         struct file_system_type *type;
2373         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2374         struct vfsmount *mnt;
2375         int err;
2376
2377         if (!fstype)
2378                 return -EINVAL;
2379
2380         type = get_fs_type(fstype);
2381         if (!type)
2382                 return -ENODEV;
2383
2384         if (user_ns != &init_user_ns) {
2385                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT)) {
2386                         put_filesystem(type);
2387                         return -EPERM;
2388                 }
2389                 /* Only in special cases allow devices from mounts
2390                  * created outside the initial user namespace.
2391                  */
2392                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2393                         flags |= MS_NODEV;
2394                         mnt_flags |= MNT_NODEV | MNT_LOCK_NODEV;
2395                 }
2396                 if (type->fs_flags & FS_USERNS_VISIBLE) {
2397                         if (!fs_fully_visible(type, &mnt_flags))
2398                                 return -EPERM;
2399                 }
2400         }
2401
2402         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2403         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2404             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2405                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2406
2407         put_filesystem(type);
2408         if (IS_ERR(mnt))
2409                 return PTR_ERR(mnt);
2410
2411         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2412         if (err)
2413                 mntput(mnt);
2414         return err;
2415 }
2416
2417 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2418 {
2419         struct mount *mnt = real_mount(m);
2420         int err;
2421         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2422          * expired before we get a chance to add it
2423          */
2424         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2425
2426         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2427             m->mnt_root == path->dentry) {
2428                 err = -ELOOP;
2429                 goto fail;
2430         }
2431
2432         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2433         if (!err)
2434                 return 0;
2435 fail:
2436         /* remove m from any expiration list it may be on */
2437         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2438                 namespace_lock();
2439                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2440                 namespace_unlock();
2441         }
2442         mntput(m);
2443         mntput(m);
2444         return err;
2445 }
2446
2447 /**
2448  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2449  * @mnt: The mount to list.
2450  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2451  */
2452 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2453 {
2454         namespace_lock();
2455
2456         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2457
2458         namespace_unlock();
2459 }
2460 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2461
2462 /*
2463  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2464  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2465  * here
2466  */
2467 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2468 {
2469         struct mount *mnt, *next;
2470         LIST_HEAD(graveyard);
2471
2472         if (list_empty(mounts))
2473                 return;
2474
2475         namespace_lock();
2476         lock_mount_hash();
2477
2478         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2479          * following criteria:
2480          * - only referenced by its parent vfsmount
2481          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2482          *   cleared by mntput())
2483          */
2484         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2485                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2486                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2487                         continue;
2488                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2489         }
2490         while (!list_empty(&graveyard)) {
2491                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2492                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2493                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2494         }
2495         unlock_mount_hash();
2496         namespace_unlock();
2497 }
2498
2499 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2500
2501 /*
2502  * Ripoff of 'select_parent()'
2503  *
2504  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2505  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2506  */
2507 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2508 {
2509         struct mount *this_parent = parent;
2510         struct list_head *next;
2511         int found = 0;
2512
2513 repeat:
2514         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2515 resume:
2516         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2517                 struct list_head *tmp = next;
2518                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2519
2520                 next = tmp->next;
2521                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2522                         continue;
2523                 /*
2524                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2525                  */
2526                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2527                         this_parent = mnt;
2528                         goto repeat;
2529                 }
2530
2531                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2532                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2533                         found++;
2534                 }
2535         }
2536         /*
2537          * All done at this level ... ascend and resume the search
2538          */
2539         if (this_parent != parent) {
2540                 next = this_parent->mnt_child.next;
2541                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2542                 goto resume;
2543         }
2544         return found;
2545 }
2546
2547 /*
2548  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2549  * submounts of a specific parent mountpoint
2550  *
2551  * mount_lock must be held for write
2552  */
2553 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2554 {
2555         LIST_HEAD(graveyard);
2556         struct mount *m;
2557
2558         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2559         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2560                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2561                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2562                                                 mnt_expire);
2563                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2564                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2565                 }
2566         }
2567 }
2568
2569 /*
2570  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2571  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2572  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2573  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2574  */
2575 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2576                                  unsigned long n)
2577 {
2578         char *t = to;
2579         const char __user *f = from;
2580         char c;
2581
2582         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2583                 return n;
2584
2585         while (n) {
2586                 if (__get_user(c, f)) {
2587                         memset(t, 0, n);
2588                         break;
2589                 }
2590                 *t++ = c;
2591                 f++;
2592                 n--;
2593         }
2594         return n;
2595 }
2596
2597 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2598 {
2599         int i;
2600         unsigned long page;
2601         unsigned long size;
2602
2603         *where = 0;
2604         if (!data)
2605                 return 0;
2606
2607         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2608                 return -ENOMEM;
2609
2610         /* We only care that *some* data at the address the user
2611          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2612          * the remainder of the page.
2613          */
2614         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2615         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2616         if (size > PAGE_SIZE)
2617                 size = PAGE_SIZE;
2618
2619         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2620         if (!i) {
2621                 free_page(page);
2622                 return -EFAULT;
2623         }
2624         if (i != PAGE_SIZE)
2625                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2626         *where = page;
2627         return 0;
2628 }
2629
2630 char *copy_mount_string(const void __user *data)
2631 {
2632         return data ? strndup_user(data, PAGE_SIZE) : NULL;
2633 }
2634
2635 /*
2636  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2637  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2638  *
2639  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2640  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2641  * information (or be NULL).
2642  *
2643  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2644  * When the flags word was introduced its top half was required
2645  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2646  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2647  * and must be discarded.
2648  */
2649 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
2650                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2651 {
2652         struct path path;
2653         int retval = 0;
2654         int mnt_flags = 0;
2655
2656         /* Discard magic */
2657         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2658                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2659
2660         /* Basic sanity checks */
2661         if (data_page)
2662                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2663
2664         /* ... and get the mountpoint */
2665         retval = user_path(dir_name, &path);
2666         if (retval)
2667                 return retval;
2668
2669         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2670                                    type_page, flags, data_page);
2671         if (!retval && !may_mount())
2672                 retval = -EPERM;
2673         if (retval)
2674                 goto dput_out;
2675
2676         /* Default to relatime unless overriden */
2677         if (!(flags & MS_NOATIME))
2678                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2679
2680         /* Separate the per-mountpoint flags */
2681         if (flags & MS_NOSUID)
2682                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2683         if (flags & MS_NODEV)
2684                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2685         if (flags & MS_NOEXEC)
2686                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2687         if (flags & MS_NOATIME)
2688                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2689         if (flags & MS_NODIRATIME)
2690                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2691         if (flags & MS_STRICTATIME)
2692                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2693         if (flags & MS_RDONLY)
2694                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2695
2696         /* The default atime for remount is preservation */
2697         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2698             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2699                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2700                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2701                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2702         }
2703
2704         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2705                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2706                    MS_STRICTATIME);
2707
2708         if (flags & MS_REMOUNT)
2709                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2710                                     data_page);
2711         else if (flags & MS_BIND)
2712                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2713         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2714                 retval = do_change_type(&path, flags);
2715         else if (flags & MS_MOVE)
2716                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2717         else
2718                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2719                                       dev_name, data_page);
2720 dput_out:
2721         path_put(&path);
2722         return retval;
2723 }
2724
2725 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2726 {
2727         ns_free_inum(&ns->ns);
2728         put_user_ns(ns->user_ns);
2729         kfree(ns);
2730 }
2731
2732 /*
2733  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2734  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2735  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2736  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2737  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2738  */
2739 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2740
2741 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2742 {
2743         struct mnt_namespace *new_ns;
2744         int ret;
2745
2746         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2747         if (!new_ns)
2748                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2749         ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
2750         if (ret) {
2751                 kfree(new_ns);
2752                 return ERR_PTR(ret);
2753         }
2754         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
2755         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2756         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2757         new_ns->root = NULL;
2758         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2759         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2760         new_ns->event = 0;
2761         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2762         return new_ns;
2763 }
2764
2765 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2766                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2767 {
2768         struct mnt_namespace *new_ns;
2769         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2770         struct mount *p, *q;
2771         struct mount *old;
2772         struct mount *new;
2773         int copy_flags;
2774
2775         BUG_ON(!ns);
2776
2777         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2778                 get_mnt_ns(ns);
2779                 return ns;
2780         }
2781
2782         old = ns->root;
2783
2784         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2785         if (IS_ERR(new_ns))
2786                 return new_ns;
2787
2788         namespace_lock();
2789         /* First pass: copy the tree topology */
2790         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2791         if (user_ns != ns->user_ns)
2792                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2793         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2794         if (IS_ERR(new)) {
2795                 namespace_unlock();
2796                 free_mnt_ns(new_ns);
2797                 return ERR_CAST(new);
2798         }
2799         new_ns->root = new;
2800         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2801
2802         /*
2803          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2804          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2805          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2806          */
2807         p = old;
2808         q = new;
2809         while (p) {
2810                 q->mnt_ns = new_ns;
2811                 if (new_fs) {
2812                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2813                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2814                                 rootmnt = &p->mnt;
2815                         }
2816                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2817                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2818                                 pwdmnt = &p->mnt;
2819                         }
2820                 }
2821                 p = next_mnt(p, old);
2822                 q = next_mnt(q, new);
2823                 if (!q)
2824                         break;
2825                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2826                         p = next_mnt(p, old);
2827         }
2828         namespace_unlock();
2829
2830         if (rootmnt)
2831                 mntput(rootmnt);
2832         if (pwdmnt)
2833                 mntput(pwdmnt);
2834
2835         return new_ns;
2836 }
2837
2838 /**
2839  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2840  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2841  */
2842 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2843 {
2844         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2845         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2846                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2847                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2848                 new_ns->root = mnt;
2849                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2850         } else {
2851                 mntput(m);
2852         }
2853         return new_ns;
2854 }
2855
2856 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2857 {
2858         struct mnt_namespace *ns;
2859         struct super_block *s;
2860         struct path path;
2861         int err;
2862
2863         ns = create_mnt_ns(mnt);
2864         if (IS_ERR(ns))
2865                 return ERR_CAST(ns);
2866
2867         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2868                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2869
2870         put_mnt_ns(ns);
2871
2872         if (err)
2873                 return ERR_PTR(err);
2874
2875         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2876         s = path.mnt->mnt_sb;
2877         atomic_inc(&s->s_active);
2878         mntput(path.mnt);
2879         /* lock the sucker */
2880         down_write(&s->s_umount);
2881         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2882         return path.dentry;
2883 }
2884 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2885
2886 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2887                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2888 {
2889         int ret;
2890         char *kernel_type;
2891         char *kernel_dev;
2892         unsigned long data_page;
2893
2894         kernel_type = copy_mount_string(type);
2895         ret = PTR_ERR(kernel_type);
2896         if (IS_ERR(kernel_type))
2897                 goto out_type;
2898
2899         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
2900         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
2901         if (IS_ERR(kernel_dev))
2902                 goto out_dev;
2903
2904         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2905         if (ret < 0)
2906                 goto out_data;
2907
2908         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags,
2909                 (void *) data_page);
2910
2911         free_page(data_page);
2912 out_data:
2913         kfree(kernel_dev);
2914 out_dev:
2915         kfree(kernel_type);
2916 out_type:
2917         return ret;
2918 }
2919
2920 /*
2921  * Return true if path is reachable from root
2922  *
2923  * namespace_sem or mount_lock is held
2924  */
2925 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
2926                          const struct path *root)
2927 {
2928         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
2929                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
2930                 mnt = mnt->mnt_parent;
2931         }
2932         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
2933 }
2934
2935 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
2936 {
2937         int res;
2938         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2939         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
2940         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2941         return res;
2942 }
2943 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
2944
2945 /*
2946  * pivot_root Semantics:
2947  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2948  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2949  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2950  *
2951  * Restrictions:
2952  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2953  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2954  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2955  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2956  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2957  *
2958  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2959  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2960  * in this situation.
2961  *
2962  * Notes:
2963  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2964  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2965  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2966  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2967  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2968  *    first.
2969  */
2970 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2971                 const char __user *, put_old)
2972 {
2973         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2974         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
2975         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
2976         int error;
2977
2978         if (!may_mount())
2979                 return -EPERM;
2980
2981         error = user_path_dir(new_root, &new);
2982         if (error)
2983                 goto out0;
2984
2985         error = user_path_dir(put_old, &old);
2986         if (error)
2987                 goto out1;
2988
2989         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2990         if (error)
2991                 goto out2;
2992
2993         get_fs_root(current->fs, &root);
2994         old_mp = lock_mount(&old);
2995         error = PTR_ERR(old_mp);
2996         if (IS_ERR(old_mp))
2997                 goto out3;
2998
2999         error = -EINVAL;
3000         new_mnt = real_mount(new.mnt);
3001         root_mnt = real_mount(root.mnt);
3002         old_mnt = real_mount(old.mnt);
3003         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
3004                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
3005                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
3006                 goto out4;
3007         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
3008                 goto out4;
3009         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
3010                 goto out4;
3011         error = -ENOENT;
3012         if (d_unlinked(new.dentry))
3013                 goto out4;
3014         error = -EBUSY;
3015         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
3016                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
3017         error = -EINVAL;
3018         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
3019                 goto out4; /* not a mountpoint */
3020         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
3021                 goto out4; /* not attached */
3022         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
3023         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
3024                 goto out4; /* not a mountpoint */
3025         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
3026                 goto out4; /* not attached */
3027         /* make sure we can reach put_old from new_root */
3028         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
3029                 goto out4;
3030         /* make certain new is below the root */
3031         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
3032                 goto out4;
3033         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
3034         lock_mount_hash();
3035         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
3036         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
3037         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3038                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3039                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3040         }
3041         /* mount old root on put_old */
3042         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3043         /* mount new_root on / */
3044         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
3045         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3046         /* A moved mount should not expire automatically */
3047         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3048         unlock_mount_hash();
3049         chroot_fs_refs(&root, &new);
3050         put_mountpoint(root_mp);
3051         error = 0;
3052 out4:
3053         unlock_mount(old_mp);
3054         if (!error) {
3055                 path_put(&root_parent);
3056                 path_put(&parent_path);
3057         }
3058 out3:
3059         path_put(&root);
3060 out2:
3061         path_put(&old);
3062 out1:
3063         path_put(&new);
3064 out0:
3065         return error;
3066 }
3067
3068 static void __init init_mount_tree(void)
3069 {
3070         struct vfsmount *mnt;
3071         struct mnt_namespace *ns;
3072         struct path root;
3073         struct file_system_type *type;
3074
3075         type = get_fs_type("rootfs");
3076         if (!type)
3077                 panic("Can't find rootfs type");
3078         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
3079         put_filesystem(type);
3080         if (IS_ERR(mnt))
3081                 panic("Can't create rootfs");
3082
3083         ns = create_mnt_ns(mnt);
3084         if (IS_ERR(ns))
3085                 panic("Can't allocate initial namespace");
3086
3087         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3088         get_mnt_ns(ns);
3089
3090         root.mnt = mnt;
3091         root.dentry = mnt->mnt_root;
3092         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3093
3094         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3095         set_fs_root(current->fs, &root);
3096 }
3097
3098 void __init mnt_init(void)
3099 {
3100         unsigned u;
3101         int err;
3102
3103         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3104                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3105
3106         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3107                                 sizeof(struct hlist_head),
3108                                 mhash_entries, 19,
3109                                 0,
3110                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3111         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3112                                 sizeof(struct hlist_head),
3113                                 mphash_entries, 19,
3114                                 0,
3115                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3116
3117         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3118                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3119
3120         for (u = 0; u <= m_hash_mask; u++)
3121                 INIT_HLIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
3122         for (u = 0; u <= mp_hash_mask; u++)
3123                 INIT_HLIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
3124
3125         kernfs_init();
3126
3127         err = sysfs_init();
3128         if (err)
3129                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3130                         __func__, err);
3131         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3132         if (!fs_kobj)
3133                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3134         init_rootfs();
3135         init_mount_tree();
3136 }
3137
3138 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3139 {
3140         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
3141                 return;
3142         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3143         free_mnt_ns(ns);
3144 }
3145
3146 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
3147 {
3148         struct vfsmount *mnt;
3149         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
3150         if (!IS_ERR(mnt)) {
3151                 /*
3152                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3153                  * we unmount before file sys is unregistered
3154                 */
3155                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3156         }
3157         return mnt;
3158 }
3159 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
3160
3161 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3162 {
3163         /* release long term mount so mount point can be released */
3164         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3165                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3166                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3167                 mntput(mnt);
3168         }
3169 }
3170 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3171
3172 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3173 {
3174         return check_mnt(real_mount(mnt));
3175 }
3176
3177 bool current_chrooted(void)
3178 {
3179         /* Does the current process have a non-standard root */
3180         struct path ns_root;
3181         struct path fs_root;
3182         bool chrooted;
3183
3184         /* Find the namespace root */
3185         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3186         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3187         path_get(&ns_root);
3188         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3189                 ;
3190
3191         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3192
3193         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3194
3195         path_put(&fs_root);
3196         path_put(&ns_root);
3197
3198         return chrooted;
3199 }
3200
3201 static bool fs_fully_visible(struct file_system_type *type, int *new_mnt_flags)
3202 {
3203         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
3204         int new_flags = *new_mnt_flags;
3205         struct mount *mnt;
3206         bool visible = false;
3207
3208         if (unlikely(!ns))
3209                 return false;
3210
3211         down_read(&namespace_sem);
3212         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3213                 struct mount *child;
3214                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != type)
3215                         continue;
3216
3217                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
3218                  * is not the root directory of the filesystem.
3219                  */
3220                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
3221                         continue;
3222
3223                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
3224                  * than the proposed new mount.
3225                  */
3226                 if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
3227                     !(new_flags & MNT_READONLY))
3228                         continue;
3229                 if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
3230                     !(new_flags & MNT_NODEV))
3231                         continue;
3232                 if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
3233                     ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
3234                         continue;
3235
3236                 /* This mount is not fully visible if there are any
3237                  * locked child mounts that cover anything except for
3238                  * empty directories.
3239                  */
3240                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3241                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3242                         /* Only worry about locked mounts */
3243                         if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
3244                                 continue;
3245                         /* Is the directory permanetly empty? */
3246                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
3247                                 goto next;
3248                 }
3249                 /* Preserve the locked attributes */
3250                 *new_mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
3251                                                         MNT_LOCK_NODEV    | \
3252                                                         MNT_LOCK_ATIME);
3253                 visible = true;
3254                 goto found;
3255         next:   ;
3256         }
3257 found:
3258         up_read(&namespace_sem);
3259         return visible;
3260 }
3261
3262 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
3263 {
3264         struct ns_common *ns = NULL;
3265         struct nsproxy *nsproxy;
3266
3267         task_lock(task);
3268         nsproxy = task->nsproxy;
3269         if (nsproxy) {
3270                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
3271                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3272         }
3273         task_unlock(task);
3274
3275         return ns;
3276 }
3277
3278 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
3279 {
3280         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3281 }
3282
3283 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
3284 {
3285         struct fs_struct *fs = current->fs;
3286         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns);
3287         struct path root;
3288
3289         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
3290             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
3291             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
3292                 return -EPERM;
3293
3294         if (fs->users != 1)
3295                 return -EINVAL;
3296
3297         get_mnt_ns(mnt_ns);
3298         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
3299         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
3300
3301         /* Find the root */
3302         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
3303         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
3304         path_get(&root);
3305         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
3306                 ;
3307
3308         /* Update the pwd and root */
3309         set_fs_pwd(fs, &root);
3310         set_fs_root(fs, &root);
3311
3312         path_put(&root);
3313         return 0;
3314 }
3315
3316 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3317         .name           = "mnt",
3318         .type           = CLONE_NEWNS,
3319         .get            = mntns_get,
3320         .put            = mntns_put,
3321         .install        = mntns_install,
3322 };