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