c246b29e44b4e948137746e332154e1f296e4334
[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  * mount_lock must be held
1359  * namespace_sem must be held for write
1360  */
1361 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1362 {
1363         LIST_HEAD(tmp_list);
1364         struct mount *p;
1365
1366         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1367                 propagate_mount_unlock(mnt);
1368
1369         /* Gather the mounts to umount */
1370         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1371                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1372                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1373         }
1374
1375         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1376         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1377                 list_del_init(&p->mnt_child);
1378         }
1379
1380         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1381         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1382                 propagate_umount(&tmp_list);
1383
1384         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1385                 bool disconnect;
1386                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1387                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1388                 list_del_init(&p->mnt_list);
1389                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1390                 p->mnt_ns = NULL;
1391                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1392                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1393
1394                 disconnect = !(((how & UMOUNT_CONNECTED) &&
1395                                 mnt_has_parent(p) &&
1396                                 (p->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT)) ||
1397                                IS_MNT_LOCKED_AND_LAZY(p));
1398
1399                 pin_insert_group(&p->mnt_umount, &p->mnt_parent->mnt,
1400                                  disconnect ? &unmounted : NULL);
1401                 if (mnt_has_parent(p)) {
1402                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1403                         if (!disconnect) {
1404                                 /* Don't forget about p */
1405                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1406                         } else {
1407                                 umount_mnt(p);
1408                         }
1409                 }
1410                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1411         }
1412 }
1413
1414 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1415
1416 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1417 {
1418         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1419         int retval;
1420
1421         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1422         if (retval)
1423                 return retval;
1424
1425         /*
1426          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1427          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1428          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1429          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1430          */
1431         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1432                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1433                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1434                         return -EINVAL;
1435
1436                 /*
1437                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1438                  * all race cases, but it's a slowpath.
1439                  */
1440                 lock_mount_hash();
1441                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1442                         unlock_mount_hash();
1443                         return -EBUSY;
1444                 }
1445                 unlock_mount_hash();
1446
1447                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1448                         return -EAGAIN;
1449         }
1450
1451         /*
1452          * If we may have to abort operations to get out of this
1453          * mount, and they will themselves hold resources we must
1454          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1455          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1456          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1457          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1458          * about for the moment.
1459          */
1460
1461         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1462                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1463         }
1464
1465         /*
1466          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1467          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1468          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1469          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1470          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1471          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1472          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1473          */
1474         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1475                 /*
1476                  * Special case for "unmounting" root ...
1477                  * we just try to remount it readonly.
1478                  */
1479                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1480                         return -EPERM;
1481                 down_write(&sb->s_umount);
1482                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1483                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1484                 up_write(&sb->s_umount);
1485                 return retval;
1486         }
1487
1488         namespace_lock();
1489         lock_mount_hash();
1490         event++;
1491
1492         if (flags & MNT_DETACH) {
1493                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1494                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1495                 retval = 0;
1496         } else {
1497                 shrink_submounts(mnt);
1498                 retval = -EBUSY;
1499                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1500                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1501                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1502                         retval = 0;
1503                 }
1504         }
1505         unlock_mount_hash();
1506         namespace_unlock();
1507         return retval;
1508 }
1509
1510 /*
1511  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1512  *
1513  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1514  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1515  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1516  * leaking them.
1517  *
1518  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1519  */
1520 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1521 {
1522         struct mountpoint *mp;
1523         struct mount *mnt;
1524
1525         namespace_lock();
1526         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1527         if (IS_ERR_OR_NULL(mp))
1528                 goto out_unlock;
1529
1530         lock_mount_hash();
1531         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1532                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1533                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1534                         struct mount *p, *tmp;
1535                         list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1536                                 hlist_add_head(&p->mnt_umount.s_list, &unmounted);
1537                                 umount_mnt(p);
1538                         }
1539                 }
1540                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1541         }
1542         unlock_mount_hash();
1543         put_mountpoint(mp);
1544 out_unlock:
1545         namespace_unlock();
1546 }
1547
1548 /* 
1549  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1550  */
1551 static inline bool may_mount(void)
1552 {
1553         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1554 }
1555
1556 /*
1557  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1558  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1559  *
1560  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1561  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1562  */
1563
1564 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1565 {
1566         struct path path;
1567         struct mount *mnt;
1568         int retval;
1569         int lookup_flags = 0;
1570
1571         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1572                 return -EINVAL;
1573
1574         if (!may_mount())
1575                 return -EPERM;
1576
1577         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1578                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1579
1580         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1581         if (retval)
1582                 goto out;
1583         mnt = real_mount(path.mnt);
1584         retval = -EINVAL;
1585         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1586                 goto dput_and_out;
1587         if (!check_mnt(mnt))
1588                 goto dput_and_out;
1589         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1590                 goto dput_and_out;
1591         retval = -EPERM;
1592         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1593                 goto dput_and_out;
1594
1595         retval = do_umount(mnt, flags);
1596 dput_and_out:
1597         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1598         dput(path.dentry);
1599         mntput_no_expire(mnt);
1600 out:
1601         return retval;
1602 }
1603
1604 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1605
1606 /*
1607  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1608  */
1609 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1610 {
1611         return sys_umount(name, 0);
1612 }
1613
1614 #endif
1615
1616 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1617 {
1618         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1619         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1620                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1621 }
1622
1623 struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1624 {
1625         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1626 }
1627
1628 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1629 {
1630         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1631          * mount namespace loop?
1632          */
1633         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1634         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1635                 return false;
1636
1637         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1638         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1639 }
1640
1641 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1642                                         int flag)
1643 {
1644         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1645
1646         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1647                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1648
1649         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1650                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1651
1652         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1653         if (IS_ERR(q))
1654                 return q;
1655
1656         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1657
1658         p = mnt;
1659         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1660                 struct mount *s;
1661                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1662                         continue;
1663
1664                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1665                         struct mount *t = NULL;
1666                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1667                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1668                                 s = skip_mnt_tree(s);
1669                                 continue;
1670                         }
1671                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1672                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1673                                 s = skip_mnt_tree(s);
1674                                 continue;
1675                         }
1676                         while (p != s->mnt_parent) {
1677                                 p = p->mnt_parent;
1678                                 q = q->mnt_parent;
1679                         }
1680                         p = s;
1681                         parent = q;
1682                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1683                         if (IS_ERR(q))
1684                                 goto out;
1685                         lock_mount_hash();
1686                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1687                         mnt_set_mountpoint(parent, p->mnt_mp, q);
1688                         if (!list_empty(&parent->mnt_mounts)) {
1689                                 t = list_last_entry(&parent->mnt_mounts,
1690                                         struct mount, mnt_child);
1691                                 if (t->mnt_mp != p->mnt_mp)
1692                                         t = NULL;
1693                         }
1694                         attach_shadowed(q, parent, t);
1695                         unlock_mount_hash();
1696                 }
1697         }
1698         return res;
1699 out:
1700         if (res) {
1701                 lock_mount_hash();
1702                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1703                 unlock_mount_hash();
1704         }
1705         return q;
1706 }
1707
1708 /* Caller should check returned pointer for errors */
1709
1710 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1711 {
1712         struct mount *tree;
1713         namespace_lock();
1714         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1715                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1716         else
1717                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1718                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1719         namespace_unlock();
1720         if (IS_ERR(tree))
1721                 return ERR_CAST(tree);
1722         return &tree->mnt;
1723 }
1724
1725 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1726 {
1727         namespace_lock();
1728         lock_mount_hash();
1729         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_SYNC);
1730         unlock_mount_hash();
1731         namespace_unlock();
1732 }
1733
1734 /**
1735  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1736  *
1737  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1738  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1739  * to the originating mount won't be propagated into this).
1740  *
1741  * Release with mntput().
1742  */
1743 struct vfsmount *clone_private_mount(struct path *path)
1744 {
1745         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1746         struct mount *new_mnt;
1747
1748         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1749                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1750
1751         down_read(&namespace_sem);
1752         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1753         up_read(&namespace_sem);
1754         if (IS_ERR(new_mnt))
1755                 return ERR_CAST(new_mnt);
1756
1757         return &new_mnt->mnt;
1758 }
1759 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1760
1761 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1762                    struct vfsmount *root)
1763 {
1764         struct mount *mnt;
1765         int res = f(root, arg);
1766         if (res)
1767                 return res;
1768         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1769                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1770                 if (res)
1771                         return res;
1772         }
1773         return 0;
1774 }
1775
1776 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1777 {
1778         struct mount *p;
1779
1780         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1781                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1782                         mnt_release_group_id(p);
1783         }
1784 }
1785
1786 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1787 {
1788         struct mount *p;
1789
1790         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1791                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1792                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1793                         if (err) {
1794                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1795                                 return err;
1796                         }
1797                 }
1798         }
1799
1800         return 0;
1801 }
1802
1803 /*
1804  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1805  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1806  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1807  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1808  *                 (done when source_mnt is moved)
1809  *
1810  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1811  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1812  * ---------------------------------------------------------------------------
1813  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1814  * |**************************************************************************
1815  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1816  * | dest     |               |                |                |            |
1817  * |   |      |               |                |                |            |
1818  * |   v      |               |                |                |            |
1819  * |**************************************************************************
1820  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1821  * |          |               |                |                |            |
1822  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1823  * ***************************************************************************
1824  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1825  * destination mount.
1826  *
1827  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1828  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1829  *       the peer group of the source mount.
1830  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1831  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1832  *       mount.
1833  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1834  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1835  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1836  *       is marked as 'shared and slave'.
1837  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1838  *       source mount.
1839  *
1840  * ---------------------------------------------------------------------------
1841  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1842  * |**************************************************************************
1843  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1844  * | dest     |               |                |                |            |
1845  * |   |      |               |                |                |            |
1846  * |   v      |               |                |                |            |
1847  * |**************************************************************************
1848  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1849  * |          |               |                |                |            |
1850  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1851  * ***************************************************************************
1852  *
1853  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1854  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1855  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1856  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1857  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1858  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1859  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1860  *
1861  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1862  * applied to each mount in the tree.
1863  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1864  * in allocations.
1865  */
1866 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1867                         struct mount *dest_mnt,
1868                         struct mountpoint *dest_mp,
1869                         struct path *parent_path)
1870 {
1871         HLIST_HEAD(tree_list);
1872         struct mount *child, *p;
1873         struct hlist_node *n;
1874         int err;
1875
1876         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1877                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1878                 if (err)
1879                         goto out;
1880                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1881                 lock_mount_hash();
1882                 if (err)
1883                         goto out_cleanup_ids;
1884                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1885                         set_mnt_shared(p);
1886         } else {
1887                 lock_mount_hash();
1888         }
1889         if (parent_path) {
1890                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1891                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1892                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1893         } else {
1894                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1895                 commit_tree(source_mnt, NULL);
1896         }
1897
1898         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
1899                 struct mount *q;
1900                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
1901                 q = __lookup_mnt_last(&child->mnt_parent->mnt,
1902                                       child->mnt_mountpoint);
1903                 commit_tree(child, q);
1904         }
1905         unlock_mount_hash();
1906
1907         return 0;
1908
1909  out_cleanup_ids:
1910         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
1911                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
1912                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
1913         }
1914         unlock_mount_hash();
1915         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1916  out:
1917         return err;
1918 }
1919
1920 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
1921 {
1922         struct vfsmount *mnt;
1923         struct dentry *dentry = path->dentry;
1924 retry:
1925         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1926         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
1927                 mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1928                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1929         }
1930         namespace_lock();
1931         mnt = lookup_mnt(path);
1932         if (likely(!mnt)) {
1933                 struct mountpoint *mp = lookup_mountpoint(dentry);
1934                 if (!mp)
1935                         mp = new_mountpoint(dentry);
1936                 if (IS_ERR(mp)) {
1937                         namespace_unlock();
1938                         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1939                         return mp;
1940                 }
1941                 return mp;
1942         }
1943         namespace_unlock();
1944         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1945         path_put(path);
1946         path->mnt = mnt;
1947         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1948         goto retry;
1949 }
1950
1951 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
1952 {
1953         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
1954         put_mountpoint(where);
1955         namespace_unlock();
1956         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1957 }
1958
1959 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
1960 {
1961         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1962                 return -EINVAL;
1963
1964         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
1965               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
1966                 return -ENOTDIR;
1967
1968         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
1969 }
1970
1971 /*
1972  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1973  */
1974
1975 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1976 {
1977         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
1978
1979         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1980         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1981                 return 0;
1982         /* Only one propagation flag should be set */
1983         if (!is_power_of_2(type))
1984                 return 0;
1985         return type;
1986 }
1987
1988 /*
1989  * recursively change the type of the mountpoint.
1990  */
1991 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1992 {
1993         struct mount *m;
1994         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1995         int recurse = flag & MS_REC;
1996         int type;
1997         int err = 0;
1998
1999         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2000                 return -EINVAL;
2001
2002         type = flags_to_propagation_type(flag);
2003         if (!type)
2004                 return -EINVAL;
2005
2006         namespace_lock();
2007         if (type == MS_SHARED) {
2008                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2009                 if (err)
2010                         goto out_unlock;
2011         }
2012
2013         lock_mount_hash();
2014         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2015                 change_mnt_propagation(m, type);
2016         unlock_mount_hash();
2017
2018  out_unlock:
2019         namespace_unlock();
2020         return err;
2021 }
2022
2023 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
2024 {
2025         struct mount *child;
2026         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2027                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
2028                         continue;
2029
2030                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2031                         return true;
2032         }
2033         return false;
2034 }
2035
2036 /*
2037  * do loopback mount.
2038  */
2039 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2040                                 int recurse)
2041 {
2042         struct path old_path;
2043         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
2044         struct mountpoint *mp;
2045         int err;
2046         if (!old_name || !*old_name)
2047                 return -EINVAL;
2048         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2049         if (err)
2050                 return err;
2051
2052         err = -EINVAL;
2053         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2054                 goto out; 
2055
2056         mp = lock_mount(path);
2057         err = PTR_ERR(mp);
2058         if (IS_ERR(mp))
2059                 goto out;
2060
2061         old = real_mount(old_path.mnt);
2062         parent = real_mount(path->mnt);
2063
2064         err = -EINVAL;
2065         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2066                 goto out2;
2067
2068         if (!check_mnt(parent))
2069                 goto out2;
2070
2071         if (!check_mnt(old) && old_path.dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2072                 goto out2;
2073
2074         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
2075                 goto out2;
2076
2077         if (recurse)
2078                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2079         else
2080                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
2081
2082         if (IS_ERR(mnt)) {
2083                 err = PTR_ERR(mnt);
2084                 goto out2;
2085         }
2086
2087         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2088
2089         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2090         if (err) {
2091                 lock_mount_hash();
2092                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2093                 unlock_mount_hash();
2094         }
2095 out2:
2096         unlock_mount(mp);
2097 out:
2098         path_put(&old_path);
2099         return err;
2100 }
2101
2102 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
2103 {
2104         int error = 0;
2105         int readonly_request = 0;
2106
2107         if (ms_flags & MS_RDONLY)
2108                 readonly_request = 1;
2109         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
2110                 return 0;
2111
2112         if (readonly_request)
2113                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
2114         else
2115                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
2116         return error;
2117 }
2118
2119 /*
2120  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2121  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2122  * on it - tough luck.
2123  */
2124 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
2125                       void *data)
2126 {
2127         int err;
2128         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2129         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2130
2131         if (!check_mnt(mnt))
2132                 return -EINVAL;
2133
2134         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2135                 return -EINVAL;
2136
2137         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
2138          *
2139          * No locks need to be held here while testing the various
2140          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
2141          * once they are set.
2142          */
2143         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
2144             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
2145                 return -EPERM;
2146         }
2147         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
2148             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
2149                 /* Was the nodev implicitly added in mount? */
2150                 if ((mnt->mnt_ns->user_ns != &init_user_ns) &&
2151                     !(sb->s_type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2152                         mnt_flags |= MNT_NODEV;
2153                 } else {
2154                         return -EPERM;
2155                 }
2156         }
2157         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2158             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
2159                 return -EPERM;
2160         }
2161         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2162             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
2163                 return -EPERM;
2164         }
2165         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
2166             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
2167                 return -EPERM;
2168         }
2169
2170         err = security_sb_remount(sb, data);
2171         if (err)
2172                 return err;
2173
2174         down_write(&sb->s_umount);
2175         if (flags & MS_BIND)
2176                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
2177         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2178                 err = -EPERM;
2179         else
2180                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
2181         if (!err) {
2182                 lock_mount_hash();
2183                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2184                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2185                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2186                 unlock_mount_hash();
2187         }
2188         up_write(&sb->s_umount);
2189         return err;
2190 }
2191
2192 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2193 {
2194         struct mount *p;
2195         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2196                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2197                         return 1;
2198         }
2199         return 0;
2200 }
2201
2202 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
2203 {
2204         struct path old_path, parent_path;
2205         struct mount *p;
2206         struct mount *old;
2207         struct mountpoint *mp;
2208         int err;
2209         if (!old_name || !*old_name)
2210                 return -EINVAL;
2211         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2212         if (err)
2213                 return err;
2214
2215         mp = lock_mount(path);
2216         err = PTR_ERR(mp);
2217         if (IS_ERR(mp))
2218                 goto out;
2219
2220         old = real_mount(old_path.mnt);
2221         p = real_mount(path->mnt);
2222
2223         err = -EINVAL;
2224         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
2225                 goto out1;
2226
2227         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2228                 goto out1;
2229
2230         err = -EINVAL;
2231         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
2232                 goto out1;
2233
2234         if (!mnt_has_parent(old))
2235                 goto out1;
2236
2237         if (d_is_dir(path->dentry) !=
2238               d_is_dir(old_path.dentry))
2239                 goto out1;
2240         /*
2241          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2242          */
2243         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
2244                 goto out1;
2245         /*
2246          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2247          * mount which is shared.
2248          */
2249         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2250                 goto out1;
2251         err = -ELOOP;
2252         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2253                 if (p == old)
2254                         goto out1;
2255
2256         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
2257         if (err)
2258                 goto out1;
2259
2260         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2261          * automatically */
2262         list_del_init(&old->mnt_expire);
2263 out1:
2264         unlock_mount(mp);
2265 out:
2266         if (!err)
2267                 path_put(&parent_path);
2268         path_put(&old_path);
2269         return err;
2270 }
2271
2272 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2273 {
2274         int err;
2275         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2276         if (subtype) {
2277                 subtype++;
2278                 err = -EINVAL;
2279                 if (!subtype[0])
2280                         goto err;
2281         } else
2282                 subtype = "";
2283
2284         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2285         err = -ENOMEM;
2286         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2287                 goto err;
2288         return mnt;
2289
2290  err:
2291         mntput(mnt);
2292         return ERR_PTR(err);
2293 }
2294
2295 /*
2296  * add a mount into a namespace's mount tree
2297  */
2298 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2299 {
2300         struct mountpoint *mp;
2301         struct mount *parent;
2302         int err;
2303
2304         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2305
2306         mp = lock_mount(path);
2307         if (IS_ERR(mp))
2308                 return PTR_ERR(mp);
2309
2310         parent = real_mount(path->mnt);
2311         err = -EINVAL;
2312         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2313                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2314                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2315                         goto unlock;
2316                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2317                 if (!parent->mnt_ns)
2318                         goto unlock;
2319         }
2320
2321         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2322         err = -EBUSY;
2323         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2324             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2325                 goto unlock;
2326
2327         err = -EINVAL;
2328         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2329                 goto unlock;
2330
2331         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2332         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2333
2334 unlock:
2335         unlock_mount(mp);
2336         return err;
2337 }
2338
2339 static bool fs_fully_visible(struct file_system_type *fs_type, int *new_mnt_flags);
2340
2341 /*
2342  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2343  * namespace's tree
2344  */
2345 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2346                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2347 {
2348         struct file_system_type *type;
2349         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2350         struct vfsmount *mnt;
2351         int err;
2352
2353         if (!fstype)
2354                 return -EINVAL;
2355
2356         type = get_fs_type(fstype);
2357         if (!type)
2358                 return -ENODEV;
2359
2360         if (user_ns != &init_user_ns) {
2361                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT)) {
2362                         put_filesystem(type);
2363                         return -EPERM;
2364                 }
2365                 /* Only in special cases allow devices from mounts
2366                  * created outside the initial user namespace.
2367                  */
2368                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2369                         flags |= MS_NODEV;
2370                         mnt_flags |= MNT_NODEV | MNT_LOCK_NODEV;
2371                 }
2372                 if (type->fs_flags & FS_USERNS_VISIBLE) {
2373                         if (!fs_fully_visible(type, &mnt_flags))
2374                                 return -EPERM;
2375                 }
2376         }
2377
2378         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2379         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2380             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2381                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2382
2383         put_filesystem(type);
2384         if (IS_ERR(mnt))
2385                 return PTR_ERR(mnt);
2386
2387         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2388         if (err)
2389                 mntput(mnt);
2390         return err;
2391 }
2392
2393 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2394 {
2395         struct mount *mnt = real_mount(m);
2396         int err;
2397         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2398          * expired before we get a chance to add it
2399          */
2400         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2401
2402         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2403             m->mnt_root == path->dentry) {
2404                 err = -ELOOP;
2405                 goto fail;
2406         }
2407
2408         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2409         if (!err)
2410                 return 0;
2411 fail:
2412         /* remove m from any expiration list it may be on */
2413         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2414                 namespace_lock();
2415                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2416                 namespace_unlock();
2417         }
2418         mntput(m);
2419         mntput(m);
2420         return err;
2421 }
2422
2423 /**
2424  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2425  * @mnt: The mount to list.
2426  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2427  */
2428 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2429 {
2430         namespace_lock();
2431
2432         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2433
2434         namespace_unlock();
2435 }
2436 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2437
2438 /*
2439  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2440  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2441  * here
2442  */
2443 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2444 {
2445         struct mount *mnt, *next;
2446         LIST_HEAD(graveyard);
2447
2448         if (list_empty(mounts))
2449                 return;
2450
2451         namespace_lock();
2452         lock_mount_hash();
2453
2454         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2455          * following criteria:
2456          * - only referenced by its parent vfsmount
2457          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2458          *   cleared by mntput())
2459          */
2460         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2461                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2462                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2463                         continue;
2464                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2465         }
2466         while (!list_empty(&graveyard)) {
2467                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2468                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2469                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2470         }
2471         unlock_mount_hash();
2472         namespace_unlock();
2473 }
2474
2475 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2476
2477 /*
2478  * Ripoff of 'select_parent()'
2479  *
2480  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2481  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2482  */
2483 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2484 {
2485         struct mount *this_parent = parent;
2486         struct list_head *next;
2487         int found = 0;
2488
2489 repeat:
2490         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2491 resume:
2492         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2493                 struct list_head *tmp = next;
2494                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2495
2496                 next = tmp->next;
2497                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2498                         continue;
2499                 /*
2500                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2501                  */
2502                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2503                         this_parent = mnt;
2504                         goto repeat;
2505                 }
2506
2507                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2508                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2509                         found++;
2510                 }
2511         }
2512         /*
2513          * All done at this level ... ascend and resume the search
2514          */
2515         if (this_parent != parent) {
2516                 next = this_parent->mnt_child.next;
2517                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2518                 goto resume;
2519         }
2520         return found;
2521 }
2522
2523 /*
2524  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2525  * submounts of a specific parent mountpoint
2526  *
2527  * mount_lock must be held for write
2528  */
2529 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2530 {
2531         LIST_HEAD(graveyard);
2532         struct mount *m;
2533
2534         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2535         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2536                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2537                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2538                                                 mnt_expire);
2539                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2540                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2541                 }
2542         }
2543 }
2544
2545 /*
2546  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2547  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2548  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2549  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2550  */
2551 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2552                                  unsigned long n)
2553 {
2554         char *t = to;
2555         const char __user *f = from;
2556         char c;
2557
2558         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2559                 return n;
2560
2561         while (n) {
2562                 if (__get_user(c, f)) {
2563                         memset(t, 0, n);
2564                         break;
2565                 }
2566                 *t++ = c;
2567                 f++;
2568                 n--;
2569         }
2570         return n;
2571 }
2572
2573 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2574 {
2575         int i;
2576         unsigned long page;
2577         unsigned long size;
2578
2579         *where = 0;
2580         if (!data)
2581                 return 0;
2582
2583         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2584                 return -ENOMEM;
2585
2586         /* We only care that *some* data at the address the user
2587          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2588          * the remainder of the page.
2589          */
2590         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2591         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2592         if (size > PAGE_SIZE)
2593                 size = PAGE_SIZE;
2594
2595         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2596         if (!i) {
2597                 free_page(page);
2598                 return -EFAULT;
2599         }
2600         if (i != PAGE_SIZE)
2601                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2602         *where = page;
2603         return 0;
2604 }
2605
2606 char *copy_mount_string(const void __user *data)
2607 {
2608         return data ? strndup_user(data, PAGE_SIZE) : NULL;
2609 }
2610
2611 /*
2612  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2613  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2614  *
2615  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2616  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2617  * information (or be NULL).
2618  *
2619  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2620  * When the flags word was introduced its top half was required
2621  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2622  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2623  * and must be discarded.
2624  */
2625 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
2626                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2627 {
2628         struct path path;
2629         int retval = 0;
2630         int mnt_flags = 0;
2631
2632         /* Discard magic */
2633         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2634                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2635
2636         /* Basic sanity checks */
2637         if (data_page)
2638                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2639
2640         /* ... and get the mountpoint */
2641         retval = user_path(dir_name, &path);
2642         if (retval)
2643                 return retval;
2644
2645         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2646                                    type_page, flags, data_page);
2647         if (!retval && !may_mount())
2648                 retval = -EPERM;
2649         if (retval)
2650                 goto dput_out;
2651
2652         /* Default to relatime unless overriden */
2653         if (!(flags & MS_NOATIME))
2654                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2655
2656         /* Separate the per-mountpoint flags */
2657         if (flags & MS_NOSUID)
2658                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2659         if (flags & MS_NODEV)
2660                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2661         if (flags & MS_NOEXEC)
2662                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2663         if (flags & MS_NOATIME)
2664                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2665         if (flags & MS_NODIRATIME)
2666                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2667         if (flags & MS_STRICTATIME)
2668                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2669         if (flags & MS_RDONLY)
2670                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2671
2672         /* The default atime for remount is preservation */
2673         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2674             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2675                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2676                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2677                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2678         }
2679
2680         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2681                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2682                    MS_STRICTATIME);
2683
2684         if (flags & MS_REMOUNT)
2685                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2686                                     data_page);
2687         else if (flags & MS_BIND)
2688                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2689         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2690                 retval = do_change_type(&path, flags);
2691         else if (flags & MS_MOVE)
2692                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2693         else
2694                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2695                                       dev_name, data_page);
2696 dput_out:
2697         path_put(&path);
2698         return retval;
2699 }
2700
2701 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2702 {
2703         ns_free_inum(&ns->ns);
2704         put_user_ns(ns->user_ns);
2705         kfree(ns);
2706 }
2707
2708 /*
2709  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2710  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2711  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2712  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2713  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2714  */
2715 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2716
2717 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2718 {
2719         struct mnt_namespace *new_ns;
2720         int ret;
2721
2722         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2723         if (!new_ns)
2724                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2725         ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
2726         if (ret) {
2727                 kfree(new_ns);
2728                 return ERR_PTR(ret);
2729         }
2730         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
2731         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2732         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2733         new_ns->root = NULL;
2734         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2735         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2736         new_ns->event = 0;
2737         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2738         return new_ns;
2739 }
2740
2741 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2742                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2743 {
2744         struct mnt_namespace *new_ns;
2745         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2746         struct mount *p, *q;
2747         struct mount *old;
2748         struct mount *new;
2749         int copy_flags;
2750
2751         BUG_ON(!ns);
2752
2753         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2754                 get_mnt_ns(ns);
2755                 return ns;
2756         }
2757
2758         old = ns->root;
2759
2760         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2761         if (IS_ERR(new_ns))
2762                 return new_ns;
2763
2764         namespace_lock();
2765         /* First pass: copy the tree topology */
2766         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2767         if (user_ns != ns->user_ns)
2768                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2769         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2770         if (IS_ERR(new)) {
2771                 namespace_unlock();
2772                 free_mnt_ns(new_ns);
2773                 return ERR_CAST(new);
2774         }
2775         new_ns->root = new;
2776         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2777
2778         /*
2779          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2780          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2781          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2782          */
2783         p = old;
2784         q = new;
2785         while (p) {
2786                 q->mnt_ns = new_ns;
2787                 if (new_fs) {
2788                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2789                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2790                                 rootmnt = &p->mnt;
2791                         }
2792                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2793                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2794                                 pwdmnt = &p->mnt;
2795                         }
2796                 }
2797                 p = next_mnt(p, old);
2798                 q = next_mnt(q, new);
2799                 if (!q)
2800                         break;
2801                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2802                         p = next_mnt(p, old);
2803         }
2804         namespace_unlock();
2805
2806         if (rootmnt)
2807                 mntput(rootmnt);
2808         if (pwdmnt)
2809                 mntput(pwdmnt);
2810
2811         return new_ns;
2812 }
2813
2814 /**
2815  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2816  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2817  */
2818 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2819 {
2820         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2821         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2822                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2823                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2824                 new_ns->root = mnt;
2825                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2826         } else {
2827                 mntput(m);
2828         }
2829         return new_ns;
2830 }
2831
2832 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2833 {
2834         struct mnt_namespace *ns;
2835         struct super_block *s;
2836         struct path path;
2837         int err;
2838
2839         ns = create_mnt_ns(mnt);
2840         if (IS_ERR(ns))
2841                 return ERR_CAST(ns);
2842
2843         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2844                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2845
2846         put_mnt_ns(ns);
2847
2848         if (err)
2849                 return ERR_PTR(err);
2850
2851         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2852         s = path.mnt->mnt_sb;
2853         atomic_inc(&s->s_active);
2854         mntput(path.mnt);
2855         /* lock the sucker */
2856         down_write(&s->s_umount);
2857         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2858         return path.dentry;
2859 }
2860 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2861
2862 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2863                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2864 {
2865         int ret;
2866         char *kernel_type;
2867         char *kernel_dev;
2868         unsigned long data_page;
2869
2870         kernel_type = copy_mount_string(type);
2871         ret = PTR_ERR(kernel_type);
2872         if (IS_ERR(kernel_type))
2873                 goto out_type;
2874
2875         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
2876         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
2877         if (IS_ERR(kernel_dev))
2878                 goto out_dev;
2879
2880         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2881         if (ret < 0)
2882                 goto out_data;
2883
2884         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags,
2885                 (void *) data_page);
2886
2887         free_page(data_page);
2888 out_data:
2889         kfree(kernel_dev);
2890 out_dev:
2891         kfree(kernel_type);
2892 out_type:
2893         return ret;
2894 }
2895
2896 /*
2897  * Return true if path is reachable from root
2898  *
2899  * namespace_sem or mount_lock is held
2900  */
2901 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
2902                          const struct path *root)
2903 {
2904         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
2905                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
2906                 mnt = mnt->mnt_parent;
2907         }
2908         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
2909 }
2910
2911 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
2912 {
2913         int res;
2914         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2915         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
2916         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2917         return res;
2918 }
2919 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
2920
2921 /*
2922  * pivot_root Semantics:
2923  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2924  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2925  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2926  *
2927  * Restrictions:
2928  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2929  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2930  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2931  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2932  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2933  *
2934  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2935  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2936  * in this situation.
2937  *
2938  * Notes:
2939  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2940  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2941  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2942  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2943  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2944  *    first.
2945  */
2946 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2947                 const char __user *, put_old)
2948 {
2949         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2950         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
2951         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
2952         int error;
2953
2954         if (!may_mount())
2955                 return -EPERM;
2956
2957         error = user_path_dir(new_root, &new);
2958         if (error)
2959                 goto out0;
2960
2961         error = user_path_dir(put_old, &old);
2962         if (error)
2963                 goto out1;
2964
2965         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2966         if (error)
2967                 goto out2;
2968
2969         get_fs_root(current->fs, &root);
2970         old_mp = lock_mount(&old);
2971         error = PTR_ERR(old_mp);
2972         if (IS_ERR(old_mp))
2973                 goto out3;
2974
2975         error = -EINVAL;
2976         new_mnt = real_mount(new.mnt);
2977         root_mnt = real_mount(root.mnt);
2978         old_mnt = real_mount(old.mnt);
2979         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
2980                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
2981                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
2982                 goto out4;
2983         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
2984                 goto out4;
2985         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2986                 goto out4;
2987         error = -ENOENT;
2988         if (d_unlinked(new.dentry))
2989                 goto out4;
2990         error = -EBUSY;
2991         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
2992                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
2993         error = -EINVAL;
2994         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2995                 goto out4; /* not a mountpoint */
2996         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
2997                 goto out4; /* not attached */
2998         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
2999         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
3000                 goto out4; /* not a mountpoint */
3001         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
3002                 goto out4; /* not attached */
3003         /* make sure we can reach put_old from new_root */
3004         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
3005                 goto out4;
3006         /* make certain new is below the root */
3007         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
3008                 goto out4;
3009         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
3010         lock_mount_hash();
3011         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
3012         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
3013         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3014                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3015                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3016         }
3017         /* mount old root on put_old */
3018         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3019         /* mount new_root on / */
3020         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
3021         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3022         /* A moved mount should not expire automatically */
3023         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3024         unlock_mount_hash();
3025         chroot_fs_refs(&root, &new);
3026         put_mountpoint(root_mp);
3027         error = 0;
3028 out4:
3029         unlock_mount(old_mp);
3030         if (!error) {
3031                 path_put(&root_parent);
3032                 path_put(&parent_path);
3033         }
3034 out3:
3035         path_put(&root);
3036 out2:
3037         path_put(&old);
3038 out1:
3039         path_put(&new);
3040 out0:
3041         return error;
3042 }
3043
3044 static void __init init_mount_tree(void)
3045 {
3046         struct vfsmount *mnt;
3047         struct mnt_namespace *ns;
3048         struct path root;
3049         struct file_system_type *type;
3050
3051         type = get_fs_type("rootfs");
3052         if (!type)
3053                 panic("Can't find rootfs type");
3054         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
3055         put_filesystem(type);
3056         if (IS_ERR(mnt))
3057                 panic("Can't create rootfs");
3058
3059         ns = create_mnt_ns(mnt);
3060         if (IS_ERR(ns))
3061                 panic("Can't allocate initial namespace");
3062
3063         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3064         get_mnt_ns(ns);
3065
3066         root.mnt = mnt;
3067         root.dentry = mnt->mnt_root;
3068         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3069
3070         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3071         set_fs_root(current->fs, &root);
3072 }
3073
3074 void __init mnt_init(void)
3075 {
3076         unsigned u;
3077         int err;
3078
3079         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3080                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3081
3082         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3083                                 sizeof(struct hlist_head),
3084                                 mhash_entries, 19,
3085                                 0,
3086                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3087         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3088                                 sizeof(struct hlist_head),
3089                                 mphash_entries, 19,
3090                                 0,
3091                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3092
3093         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3094                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3095
3096         for (u = 0; u <= m_hash_mask; u++)
3097                 INIT_HLIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
3098         for (u = 0; u <= mp_hash_mask; u++)
3099                 INIT_HLIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
3100
3101         kernfs_init();
3102
3103         err = sysfs_init();
3104         if (err)
3105                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3106                         __func__, err);
3107         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3108         if (!fs_kobj)
3109                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3110         init_rootfs();
3111         init_mount_tree();
3112 }
3113
3114 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3115 {
3116         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
3117                 return;
3118         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3119         free_mnt_ns(ns);
3120 }
3121
3122 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
3123 {
3124         struct vfsmount *mnt;
3125         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
3126         if (!IS_ERR(mnt)) {
3127                 /*
3128                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3129                  * we unmount before file sys is unregistered
3130                 */
3131                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3132         }
3133         return mnt;
3134 }
3135 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
3136
3137 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3138 {
3139         /* release long term mount so mount point can be released */
3140         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3141                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3142                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3143                 mntput(mnt);
3144         }
3145 }
3146 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3147
3148 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3149 {
3150         return check_mnt(real_mount(mnt));
3151 }
3152
3153 bool current_chrooted(void)
3154 {
3155         /* Does the current process have a non-standard root */
3156         struct path ns_root;
3157         struct path fs_root;
3158         bool chrooted;
3159
3160         /* Find the namespace root */
3161         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3162         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3163         path_get(&ns_root);
3164         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3165                 ;
3166
3167         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3168
3169         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3170
3171         path_put(&fs_root);
3172         path_put(&ns_root);
3173
3174         return chrooted;
3175 }
3176
3177 static bool fs_fully_visible(struct file_system_type *type, int *new_mnt_flags)
3178 {
3179         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
3180         int new_flags = *new_mnt_flags;
3181         struct mount *mnt;
3182         bool visible = false;
3183
3184         if (unlikely(!ns))
3185                 return false;
3186
3187         down_read(&namespace_sem);
3188         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3189                 struct mount *child;
3190                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != type)
3191                         continue;
3192
3193                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
3194                  * is not the root directory of the filesystem.
3195                  */
3196                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
3197                         continue;
3198
3199                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
3200                  * than the proposed new mount.
3201                  */
3202                 if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
3203                     !(new_flags & MNT_READONLY))
3204                         continue;
3205                 if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
3206                     !(new_flags & MNT_NODEV))
3207                         continue;
3208                 if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
3209                     ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
3210                         continue;
3211
3212                 /* This mount is not fully visible if there are any
3213                  * locked child mounts that cover anything except for
3214                  * empty directories.
3215                  */
3216                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3217                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3218                         /* Only worry about locked mounts */
3219                         if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
3220                                 continue;
3221                         /* Is the directory permanetly empty? */
3222                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
3223                                 goto next;
3224                 }
3225                 /* Preserve the locked attributes */
3226                 *new_mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
3227                                                         MNT_LOCK_NODEV    | \
3228                                                         MNT_LOCK_ATIME);
3229                 visible = true;
3230                 goto found;
3231         next:   ;
3232         }
3233 found:
3234         up_read(&namespace_sem);
3235         return visible;
3236 }
3237
3238 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
3239 {
3240         struct ns_common *ns = NULL;
3241         struct nsproxy *nsproxy;
3242
3243         task_lock(task);
3244         nsproxy = task->nsproxy;
3245         if (nsproxy) {
3246                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
3247                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3248         }
3249         task_unlock(task);
3250
3251         return ns;
3252 }
3253
3254 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
3255 {
3256         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3257 }
3258
3259 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
3260 {
3261         struct fs_struct *fs = current->fs;
3262         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns);
3263         struct path root;
3264
3265         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
3266             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
3267             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
3268                 return -EPERM;
3269
3270         if (fs->users != 1)
3271                 return -EINVAL;
3272
3273         get_mnt_ns(mnt_ns);
3274         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
3275         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
3276
3277         /* Find the root */
3278         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
3279         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
3280         path_get(&root);
3281         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
3282                 ;
3283
3284         /* Update the pwd and root */
3285         set_fs_pwd(fs, &root);
3286         set_fs_root(fs, &root);
3287
3288         path_put(&root);
3289         return 0;
3290 }
3291
3292 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3293         .name           = "mnt",
3294         .type           = CLONE_NEWNS,
3295         .get            = mntns_get,
3296         .put            = mntns_put,
3297         .install        = mntns_install,
3298 };