]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/namespace.c
mnt: Change the default remount atime from relatime to the existing value
[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         up_write(&namespace_sem);
1221
1222         synchronize_rcu();
1223
1224         while (!hlist_empty(&head)) {
1225                 mnt = hlist_entry(head.first, struct mount, mnt_hash);
1226                 hlist_del_init(&mnt->mnt_hash);
1227                 if (mnt->mnt_ex_mountpoint.mnt)
1228                         path_put(&mnt->mnt_ex_mountpoint);
1229                 mntput(&mnt->mnt);
1230         }
1231 }
1232
1233 static inline void namespace_lock(void)
1234 {
1235         down_write(&namespace_sem);
1236 }
1237
1238 /*
1239  * mount_lock must be held
1240  * namespace_sem must be held for write
1241  * how = 0 => just this tree, don't propagate
1242  * how = 1 => propagate; we know that nobody else has reference to any victims
1243  * how = 2 => lazy umount
1244  */
1245 void umount_tree(struct mount *mnt, int how)
1246 {
1247         HLIST_HEAD(tmp_list);
1248         struct mount *p;
1249         struct mount *last = NULL;
1250
1251         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1252                 hlist_del_init_rcu(&p->mnt_hash);
1253                 hlist_add_head(&p->mnt_hash, &tmp_list);
1254         }
1255
1256         if (how)
1257                 propagate_umount(&tmp_list);
1258
1259         hlist_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_hash) {
1260                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1261                 list_del_init(&p->mnt_list);
1262                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1263                 p->mnt_ns = NULL;
1264                 if (how < 2)
1265                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1266                 list_del_init(&p->mnt_child);
1267                 if (mnt_has_parent(p)) {
1268                         put_mountpoint(p->mnt_mp);
1269                         /* move the reference to mountpoint into ->mnt_ex_mountpoint */
1270                         p->mnt_ex_mountpoint.dentry = p->mnt_mountpoint;
1271                         p->mnt_ex_mountpoint.mnt = &p->mnt_parent->mnt;
1272                         p->mnt_mountpoint = p->mnt.mnt_root;
1273                         p->mnt_parent = p;
1274                         p->mnt_mp = NULL;
1275                 }
1276                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1277                 last = p;
1278         }
1279         if (last) {
1280                 last->mnt_hash.next = unmounted.first;
1281                 unmounted.first = tmp_list.first;
1282                 unmounted.first->pprev = &unmounted.first;
1283         }
1284 }
1285
1286 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1287
1288 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1289 {
1290         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1291         int retval;
1292
1293         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1294         if (retval)
1295                 return retval;
1296
1297         /*
1298          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1299          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1300          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1301          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1302          */
1303         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1304                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1305                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1306                         return -EINVAL;
1307
1308                 /*
1309                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1310                  * all race cases, but it's a slowpath.
1311                  */
1312                 lock_mount_hash();
1313                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1314                         unlock_mount_hash();
1315                         return -EBUSY;
1316                 }
1317                 unlock_mount_hash();
1318
1319                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1320                         return -EAGAIN;
1321         }
1322
1323         /*
1324          * If we may have to abort operations to get out of this
1325          * mount, and they will themselves hold resources we must
1326          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1327          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1328          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1329          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1330          * about for the moment.
1331          */
1332
1333         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1334                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1335         }
1336
1337         /*
1338          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1339          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1340          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1341          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1342          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1343          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1344          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1345          */
1346         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1347                 /*
1348                  * Special case for "unmounting" root ...
1349                  * we just try to remount it readonly.
1350                  */
1351                 down_write(&sb->s_umount);
1352                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1353                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1354                 up_write(&sb->s_umount);
1355                 return retval;
1356         }
1357
1358         namespace_lock();
1359         lock_mount_hash();
1360         event++;
1361
1362         if (flags & MNT_DETACH) {
1363                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1364                         umount_tree(mnt, 2);
1365                 retval = 0;
1366         } else {
1367                 shrink_submounts(mnt);
1368                 retval = -EBUSY;
1369                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1370                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1371                                 umount_tree(mnt, 1);
1372                         retval = 0;
1373                 }
1374         }
1375         unlock_mount_hash();
1376         namespace_unlock();
1377         return retval;
1378 }
1379
1380 /* 
1381  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1382  */
1383 static inline bool may_mount(void)
1384 {
1385         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1386 }
1387
1388 /*
1389  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1390  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1391  *
1392  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1393  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1394  */
1395
1396 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1397 {
1398         struct path path;
1399         struct mount *mnt;
1400         int retval;
1401         int lookup_flags = 0;
1402
1403         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1404                 return -EINVAL;
1405
1406         if (!may_mount())
1407                 return -EPERM;
1408
1409         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1410                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1411
1412         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1413         if (retval)
1414                 goto out;
1415         mnt = real_mount(path.mnt);
1416         retval = -EINVAL;
1417         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1418                 goto dput_and_out;
1419         if (!check_mnt(mnt))
1420                 goto dput_and_out;
1421         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1422                 goto dput_and_out;
1423
1424         retval = do_umount(mnt, flags);
1425 dput_and_out:
1426         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1427         dput(path.dentry);
1428         mntput_no_expire(mnt);
1429 out:
1430         return retval;
1431 }
1432
1433 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1434
1435 /*
1436  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1437  */
1438 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1439 {
1440         return sys_umount(name, 0);
1441 }
1442
1443 #endif
1444
1445 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1446 {
1447         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1448         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1449         struct proc_ns *ei;
1450
1451         if (!proc_ns_inode(inode))
1452                 return false;
1453
1454         ei = get_proc_ns(inode);
1455         if (ei->ns_ops != &mntns_operations)
1456                 return false;
1457
1458         return true;
1459 }
1460
1461 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1462 {
1463         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1464          * mount namespace loop?
1465          */
1466         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1467         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1468                 return false;
1469
1470         mnt_ns = get_proc_ns(dentry->d_inode)->ns;
1471         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1472 }
1473
1474 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1475                                         int flag)
1476 {
1477         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1478
1479         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1480                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1481
1482         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1483                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1484
1485         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1486         if (IS_ERR(q))
1487                 return q;
1488
1489         q->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
1490         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1491
1492         p = mnt;
1493         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1494                 struct mount *s;
1495                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1496                         continue;
1497
1498                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1499                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1500                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1501                                 s = skip_mnt_tree(s);
1502                                 continue;
1503                         }
1504                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1505                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1506                                 s = skip_mnt_tree(s);
1507                                 continue;
1508                         }
1509                         while (p != s->mnt_parent) {
1510                                 p = p->mnt_parent;
1511                                 q = q->mnt_parent;
1512                         }
1513                         p = s;
1514                         parent = q;
1515                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1516                         if (IS_ERR(q))
1517                                 goto out;
1518                         lock_mount_hash();
1519                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1520                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1521                         unlock_mount_hash();
1522                 }
1523         }
1524         return res;
1525 out:
1526         if (res) {
1527                 lock_mount_hash();
1528                 umount_tree(res, 0);
1529                 unlock_mount_hash();
1530         }
1531         return q;
1532 }
1533
1534 /* Caller should check returned pointer for errors */
1535
1536 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1537 {
1538         struct mount *tree;
1539         namespace_lock();
1540         tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1541                          CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1542         namespace_unlock();
1543         if (IS_ERR(tree))
1544                 return ERR_CAST(tree);
1545         return &tree->mnt;
1546 }
1547
1548 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1549 {
1550         namespace_lock();
1551         lock_mount_hash();
1552         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
1553         unlock_mount_hash();
1554         namespace_unlock();
1555 }
1556
1557 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1558                    struct vfsmount *root)
1559 {
1560         struct mount *mnt;
1561         int res = f(root, arg);
1562         if (res)
1563                 return res;
1564         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1565                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1566                 if (res)
1567                         return res;
1568         }
1569         return 0;
1570 }
1571
1572 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1573 {
1574         struct mount *p;
1575
1576         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1577                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1578                         mnt_release_group_id(p);
1579         }
1580 }
1581
1582 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1583 {
1584         struct mount *p;
1585
1586         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1587                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1588                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1589                         if (err) {
1590                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1591                                 return err;
1592                         }
1593                 }
1594         }
1595
1596         return 0;
1597 }
1598
1599 /*
1600  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1601  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1602  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1603  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1604  *                 (done when source_mnt is moved)
1605  *
1606  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1607  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1608  * ---------------------------------------------------------------------------
1609  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1610  * |**************************************************************************
1611  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1612  * | dest     |               |                |                |            |
1613  * |   |      |               |                |                |            |
1614  * |   v      |               |                |                |            |
1615  * |**************************************************************************
1616  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1617  * |          |               |                |                |            |
1618  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1619  * ***************************************************************************
1620  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1621  * destination mount.
1622  *
1623  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1624  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1625  *       the peer group of the source mount.
1626  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1627  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1628  *       mount.
1629  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1630  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1631  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1632  *       is marked as 'shared and slave'.
1633  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1634  *       source mount.
1635  *
1636  * ---------------------------------------------------------------------------
1637  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1638  * |**************************************************************************
1639  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1640  * | dest     |               |                |                |            |
1641  * |   |      |               |                |                |            |
1642  * |   v      |               |                |                |            |
1643  * |**************************************************************************
1644  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1645  * |          |               |                |                |            |
1646  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1647  * ***************************************************************************
1648  *
1649  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1650  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1651  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1652  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1653  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1654  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1655  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1656  *
1657  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1658  * applied to each mount in the tree.
1659  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1660  * in allocations.
1661  */
1662 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1663                         struct mount *dest_mnt,
1664                         struct mountpoint *dest_mp,
1665                         struct path *parent_path)
1666 {
1667         HLIST_HEAD(tree_list);
1668         struct mount *child, *p;
1669         struct hlist_node *n;
1670         int err;
1671
1672         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1673                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1674                 if (err)
1675                         goto out;
1676                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1677                 lock_mount_hash();
1678                 if (err)
1679                         goto out_cleanup_ids;
1680                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1681                         set_mnt_shared(p);
1682         } else {
1683                 lock_mount_hash();
1684         }
1685         if (parent_path) {
1686                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1687                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1688                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1689         } else {
1690                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1691                 commit_tree(source_mnt, NULL);
1692         }
1693
1694         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
1695                 struct mount *q;
1696                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
1697                 q = __lookup_mnt_last(&child->mnt_parent->mnt,
1698                                       child->mnt_mountpoint);
1699                 commit_tree(child, q);
1700         }
1701         unlock_mount_hash();
1702
1703         return 0;
1704
1705  out_cleanup_ids:
1706         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
1707                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
1708                 umount_tree(child, 0);
1709         }
1710         unlock_mount_hash();
1711         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1712  out:
1713         return err;
1714 }
1715
1716 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
1717 {
1718         struct vfsmount *mnt;
1719         struct dentry *dentry = path->dentry;
1720 retry:
1721         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1722         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
1723                 mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1724                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1725         }
1726         namespace_lock();
1727         mnt = lookup_mnt(path);
1728         if (likely(!mnt)) {
1729                 struct mountpoint *mp = new_mountpoint(dentry);
1730                 if (IS_ERR(mp)) {
1731                         namespace_unlock();
1732                         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1733                         return mp;
1734                 }
1735                 return mp;
1736         }
1737         namespace_unlock();
1738         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1739         path_put(path);
1740         path->mnt = mnt;
1741         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1742         goto retry;
1743 }
1744
1745 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
1746 {
1747         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
1748         put_mountpoint(where);
1749         namespace_unlock();
1750         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1751 }
1752
1753 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
1754 {
1755         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1756                 return -EINVAL;
1757
1758         if (S_ISDIR(mp->m_dentry->d_inode->i_mode) !=
1759               S_ISDIR(mnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
1760                 return -ENOTDIR;
1761
1762         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
1763 }
1764
1765 /*
1766  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1767  */
1768
1769 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1770 {
1771         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
1772
1773         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1774         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1775                 return 0;
1776         /* Only one propagation flag should be set */
1777         if (!is_power_of_2(type))
1778                 return 0;
1779         return type;
1780 }
1781
1782 /*
1783  * recursively change the type of the mountpoint.
1784  */
1785 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1786 {
1787         struct mount *m;
1788         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1789         int recurse = flag & MS_REC;
1790         int type;
1791         int err = 0;
1792
1793         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1794                 return -EINVAL;
1795
1796         type = flags_to_propagation_type(flag);
1797         if (!type)
1798                 return -EINVAL;
1799
1800         namespace_lock();
1801         if (type == MS_SHARED) {
1802                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
1803                 if (err)
1804                         goto out_unlock;
1805         }
1806
1807         lock_mount_hash();
1808         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
1809                 change_mnt_propagation(m, type);
1810         unlock_mount_hash();
1811
1812  out_unlock:
1813         namespace_unlock();
1814         return err;
1815 }
1816
1817 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
1818 {
1819         struct mount *child;
1820         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1821                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
1822                         continue;
1823
1824                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1825                         return true;
1826         }
1827         return false;
1828 }
1829
1830 /*
1831  * do loopback mount.
1832  */
1833 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
1834                                 int recurse)
1835 {
1836         struct path old_path;
1837         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
1838         struct mountpoint *mp;
1839         int err;
1840         if (!old_name || !*old_name)
1841                 return -EINVAL;
1842         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
1843         if (err)
1844                 return err;
1845
1846         err = -EINVAL;
1847         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
1848                 goto out; 
1849
1850         mp = lock_mount(path);
1851         err = PTR_ERR(mp);
1852         if (IS_ERR(mp))
1853                 goto out;
1854
1855         old = real_mount(old_path.mnt);
1856         parent = real_mount(path->mnt);
1857
1858         err = -EINVAL;
1859         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
1860                 goto out2;
1861
1862         if (!check_mnt(parent) || !check_mnt(old))
1863                 goto out2;
1864
1865         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
1866                 goto out2;
1867
1868         if (recurse)
1869                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
1870         else
1871                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
1872
1873         if (IS_ERR(mnt)) {
1874                 err = PTR_ERR(mnt);
1875                 goto out2;
1876         }
1877
1878         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
1879
1880         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
1881         if (err) {
1882                 lock_mount_hash();
1883                 umount_tree(mnt, 0);
1884                 unlock_mount_hash();
1885         }
1886 out2:
1887         unlock_mount(mp);
1888 out:
1889         path_put(&old_path);
1890         return err;
1891 }
1892
1893 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
1894 {
1895         int error = 0;
1896         int readonly_request = 0;
1897
1898         if (ms_flags & MS_RDONLY)
1899                 readonly_request = 1;
1900         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
1901                 return 0;
1902
1903         if (readonly_request)
1904                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
1905         else
1906                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
1907         return error;
1908 }
1909
1910 /*
1911  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
1912  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
1913  * on it - tough luck.
1914  */
1915 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
1916                       void *data)
1917 {
1918         int err;
1919         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
1920         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1921
1922         if (!check_mnt(mnt))
1923                 return -EINVAL;
1924
1925         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1926                 return -EINVAL;
1927
1928         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
1929          *
1930          * No locks need to be held here while testing the various
1931          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
1932          * once they are set.
1933          */
1934         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
1935             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
1936                 return -EPERM;
1937         }
1938         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
1939             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
1940                 return -EPERM;
1941         }
1942         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
1943             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
1944                 return -EPERM;
1945         }
1946         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
1947             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
1948                 return -EPERM;
1949         }
1950         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
1951             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
1952                 return -EPERM;
1953         }
1954
1955         err = security_sb_remount(sb, data);
1956         if (err)
1957                 return err;
1958
1959         down_write(&sb->s_umount);
1960         if (flags & MS_BIND)
1961                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
1962         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1963                 err = -EPERM;
1964         else
1965                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
1966         if (!err) {
1967                 lock_mount_hash();
1968                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
1969                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
1970                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
1971                 unlock_mount_hash();
1972         }
1973         up_write(&sb->s_umount);
1974         return err;
1975 }
1976
1977 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
1978 {
1979         struct mount *p;
1980         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1981                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
1982                         return 1;
1983         }
1984         return 0;
1985 }
1986
1987 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
1988 {
1989         struct path old_path, parent_path;
1990         struct mount *p;
1991         struct mount *old;
1992         struct mountpoint *mp;
1993         int err;
1994         if (!old_name || !*old_name)
1995                 return -EINVAL;
1996         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
1997         if (err)
1998                 return err;
1999
2000         mp = lock_mount(path);
2001         err = PTR_ERR(mp);
2002         if (IS_ERR(mp))
2003                 goto out;
2004
2005         old = real_mount(old_path.mnt);
2006         p = real_mount(path->mnt);
2007
2008         err = -EINVAL;
2009         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
2010                 goto out1;
2011
2012         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2013                 goto out1;
2014
2015         err = -EINVAL;
2016         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
2017                 goto out1;
2018
2019         if (!mnt_has_parent(old))
2020                 goto out1;
2021
2022         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
2023               S_ISDIR(old_path.dentry->d_inode->i_mode))
2024                 goto out1;
2025         /*
2026          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2027          */
2028         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
2029                 goto out1;
2030         /*
2031          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2032          * mount which is shared.
2033          */
2034         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2035                 goto out1;
2036         err = -ELOOP;
2037         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2038                 if (p == old)
2039                         goto out1;
2040
2041         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
2042         if (err)
2043                 goto out1;
2044
2045         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2046          * automatically */
2047         list_del_init(&old->mnt_expire);
2048 out1:
2049         unlock_mount(mp);
2050 out:
2051         if (!err)
2052                 path_put(&parent_path);
2053         path_put(&old_path);
2054         return err;
2055 }
2056
2057 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2058 {
2059         int err;
2060         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2061         if (subtype) {
2062                 subtype++;
2063                 err = -EINVAL;
2064                 if (!subtype[0])
2065                         goto err;
2066         } else
2067                 subtype = "";
2068
2069         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2070         err = -ENOMEM;
2071         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2072                 goto err;
2073         return mnt;
2074
2075  err:
2076         mntput(mnt);
2077         return ERR_PTR(err);
2078 }
2079
2080 /*
2081  * add a mount into a namespace's mount tree
2082  */
2083 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2084 {
2085         struct mountpoint *mp;
2086         struct mount *parent;
2087         int err;
2088
2089         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2090
2091         mp = lock_mount(path);
2092         if (IS_ERR(mp))
2093                 return PTR_ERR(mp);
2094
2095         parent = real_mount(path->mnt);
2096         err = -EINVAL;
2097         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2098                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2099                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2100                         goto unlock;
2101                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2102                 if (!parent->mnt_ns)
2103                         goto unlock;
2104         }
2105
2106         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2107         err = -EBUSY;
2108         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2109             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2110                 goto unlock;
2111
2112         err = -EINVAL;
2113         if (S_ISLNK(newmnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
2114                 goto unlock;
2115
2116         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2117         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2118
2119 unlock:
2120         unlock_mount(mp);
2121         return err;
2122 }
2123
2124 /*
2125  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2126  * namespace's tree
2127  */
2128 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2129                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2130 {
2131         struct file_system_type *type;
2132         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2133         struct vfsmount *mnt;
2134         int err;
2135
2136         if (!fstype)
2137                 return -EINVAL;
2138
2139         type = get_fs_type(fstype);
2140         if (!type)
2141                 return -ENODEV;
2142
2143         if (user_ns != &init_user_ns) {
2144                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT)) {
2145                         put_filesystem(type);
2146                         return -EPERM;
2147                 }
2148                 /* Only in special cases allow devices from mounts
2149                  * created outside the initial user namespace.
2150                  */
2151                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2152                         flags |= MS_NODEV;
2153                         mnt_flags |= MNT_NODEV | MNT_LOCK_NODEV;
2154                 }
2155         }
2156
2157         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2158         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2159             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2160                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2161
2162         put_filesystem(type);
2163         if (IS_ERR(mnt))
2164                 return PTR_ERR(mnt);
2165
2166         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2167         if (err)
2168                 mntput(mnt);
2169         return err;
2170 }
2171
2172 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2173 {
2174         struct mount *mnt = real_mount(m);
2175         int err;
2176         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2177          * expired before we get a chance to add it
2178          */
2179         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2180
2181         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2182             m->mnt_root == path->dentry) {
2183                 err = -ELOOP;
2184                 goto fail;
2185         }
2186
2187         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2188         if (!err)
2189                 return 0;
2190 fail:
2191         /* remove m from any expiration list it may be on */
2192         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2193                 namespace_lock();
2194                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2195                 namespace_unlock();
2196         }
2197         mntput(m);
2198         mntput(m);
2199         return err;
2200 }
2201
2202 /**
2203  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2204  * @mnt: The mount to list.
2205  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2206  */
2207 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2208 {
2209         namespace_lock();
2210
2211         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2212
2213         namespace_unlock();
2214 }
2215 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2216
2217 /*
2218  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2219  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2220  * here
2221  */
2222 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2223 {
2224         struct mount *mnt, *next;
2225         LIST_HEAD(graveyard);
2226
2227         if (list_empty(mounts))
2228                 return;
2229
2230         namespace_lock();
2231         lock_mount_hash();
2232
2233         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2234          * following criteria:
2235          * - only referenced by its parent vfsmount
2236          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2237          *   cleared by mntput())
2238          */
2239         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2240                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2241                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2242                         continue;
2243                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2244         }
2245         while (!list_empty(&graveyard)) {
2246                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2247                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2248                 umount_tree(mnt, 1);
2249         }
2250         unlock_mount_hash();
2251         namespace_unlock();
2252 }
2253
2254 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2255
2256 /*
2257  * Ripoff of 'select_parent()'
2258  *
2259  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2260  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2261  */
2262 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2263 {
2264         struct mount *this_parent = parent;
2265         struct list_head *next;
2266         int found = 0;
2267
2268 repeat:
2269         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2270 resume:
2271         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2272                 struct list_head *tmp = next;
2273                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2274
2275                 next = tmp->next;
2276                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2277                         continue;
2278                 /*
2279                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2280                  */
2281                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2282                         this_parent = mnt;
2283                         goto repeat;
2284                 }
2285
2286                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2287                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2288                         found++;
2289                 }
2290         }
2291         /*
2292          * All done at this level ... ascend and resume the search
2293          */
2294         if (this_parent != parent) {
2295                 next = this_parent->mnt_child.next;
2296                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2297                 goto resume;
2298         }
2299         return found;
2300 }
2301
2302 /*
2303  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2304  * submounts of a specific parent mountpoint
2305  *
2306  * mount_lock must be held for write
2307  */
2308 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2309 {
2310         LIST_HEAD(graveyard);
2311         struct mount *m;
2312
2313         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2314         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2315                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2316                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2317                                                 mnt_expire);
2318                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2319                         umount_tree(m, 1);
2320                 }
2321         }
2322 }
2323
2324 /*
2325  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2326  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2327  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2328  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2329  */
2330 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2331                                  unsigned long n)
2332 {
2333         char *t = to;
2334         const char __user *f = from;
2335         char c;
2336
2337         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2338                 return n;
2339
2340         while (n) {
2341                 if (__get_user(c, f)) {
2342                         memset(t, 0, n);
2343                         break;
2344                 }
2345                 *t++ = c;
2346                 f++;
2347                 n--;
2348         }
2349         return n;
2350 }
2351
2352 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2353 {
2354         int i;
2355         unsigned long page;
2356         unsigned long size;
2357
2358         *where = 0;
2359         if (!data)
2360                 return 0;
2361
2362         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2363                 return -ENOMEM;
2364
2365         /* We only care that *some* data at the address the user
2366          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2367          * the remainder of the page.
2368          */
2369         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2370         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2371         if (size > PAGE_SIZE)
2372                 size = PAGE_SIZE;
2373
2374         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2375         if (!i) {
2376                 free_page(page);
2377                 return -EFAULT;
2378         }
2379         if (i != PAGE_SIZE)
2380                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2381         *where = page;
2382         return 0;
2383 }
2384
2385 int copy_mount_string(const void __user *data, char **where)
2386 {
2387         char *tmp;
2388
2389         if (!data) {
2390                 *where = NULL;
2391                 return 0;
2392         }
2393
2394         tmp = strndup_user(data, PAGE_SIZE);
2395         if (IS_ERR(tmp))
2396                 return PTR_ERR(tmp);
2397
2398         *where = tmp;
2399         return 0;
2400 }
2401
2402 /*
2403  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2404  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2405  *
2406  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2407  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2408  * information (or be NULL).
2409  *
2410  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2411  * When the flags word was introduced its top half was required
2412  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2413  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2414  * and must be discarded.
2415  */
2416 long do_mount(const char *dev_name, const char *dir_name,
2417                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2418 {
2419         struct path path;
2420         int retval = 0;
2421         int mnt_flags = 0;
2422
2423         /* Discard magic */
2424         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2425                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2426
2427         /* Basic sanity checks */
2428
2429         if (!dir_name || !*dir_name || !memchr(dir_name, 0, PAGE_SIZE))
2430                 return -EINVAL;
2431
2432         if (data_page)
2433                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2434
2435         /* ... and get the mountpoint */
2436         retval = kern_path(dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
2437         if (retval)
2438                 return retval;
2439
2440         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2441                                    type_page, flags, data_page);
2442         if (!retval && !may_mount())
2443                 retval = -EPERM;
2444         if (retval)
2445                 goto dput_out;
2446
2447         /* Default to relatime unless overriden */
2448         if (!(flags & MS_NOATIME))
2449                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2450
2451         /* Separate the per-mountpoint flags */
2452         if (flags & MS_NOSUID)
2453                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2454         if (flags & MS_NODEV)
2455                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2456         if (flags & MS_NOEXEC)
2457                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2458         if (flags & MS_NOATIME)
2459                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2460         if (flags & MS_NODIRATIME)
2461                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2462         if (flags & MS_STRICTATIME)
2463                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2464         if (flags & MS_RDONLY)
2465                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2466
2467         /* The default atime for remount is preservation */
2468         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2469             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2470                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2471                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2472                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2473         }
2474
2475         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2476                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2477                    MS_STRICTATIME);
2478
2479         if (flags & MS_REMOUNT)
2480                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2481                                     data_page);
2482         else if (flags & MS_BIND)
2483                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2484         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2485                 retval = do_change_type(&path, flags);
2486         else if (flags & MS_MOVE)
2487                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2488         else
2489                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2490                                       dev_name, data_page);
2491 dput_out:
2492         path_put(&path);
2493         return retval;
2494 }
2495
2496 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2497 {
2498         proc_free_inum(ns->proc_inum);
2499         put_user_ns(ns->user_ns);
2500         kfree(ns);
2501 }
2502
2503 /*
2504  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2505  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2506  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2507  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2508  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2509  */
2510 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2511
2512 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2513 {
2514         struct mnt_namespace *new_ns;
2515         int ret;
2516
2517         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2518         if (!new_ns)
2519                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2520         ret = proc_alloc_inum(&new_ns->proc_inum);
2521         if (ret) {
2522                 kfree(new_ns);
2523                 return ERR_PTR(ret);
2524         }
2525         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2526         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2527         new_ns->root = NULL;
2528         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2529         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2530         new_ns->event = 0;
2531         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2532         return new_ns;
2533 }
2534
2535 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2536                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2537 {
2538         struct mnt_namespace *new_ns;
2539         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2540         struct mount *p, *q;
2541         struct mount *old;
2542         struct mount *new;
2543         int copy_flags;
2544
2545         BUG_ON(!ns);
2546
2547         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2548                 get_mnt_ns(ns);
2549                 return ns;
2550         }
2551
2552         old = ns->root;
2553
2554         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2555         if (IS_ERR(new_ns))
2556                 return new_ns;
2557
2558         namespace_lock();
2559         /* First pass: copy the tree topology */
2560         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2561         if (user_ns != ns->user_ns)
2562                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2563         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2564         if (IS_ERR(new)) {
2565                 namespace_unlock();
2566                 free_mnt_ns(new_ns);
2567                 return ERR_CAST(new);
2568         }
2569         new_ns->root = new;
2570         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2571
2572         /*
2573          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2574          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2575          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2576          */
2577         p = old;
2578         q = new;
2579         while (p) {
2580                 q->mnt_ns = new_ns;
2581                 if (new_fs) {
2582                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2583                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2584                                 rootmnt = &p->mnt;
2585                         }
2586                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2587                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2588                                 pwdmnt = &p->mnt;
2589                         }
2590                 }
2591                 p = next_mnt(p, old);
2592                 q = next_mnt(q, new);
2593                 if (!q)
2594                         break;
2595                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2596                         p = next_mnt(p, old);
2597         }
2598         namespace_unlock();
2599
2600         if (rootmnt)
2601                 mntput(rootmnt);
2602         if (pwdmnt)
2603                 mntput(pwdmnt);
2604
2605         return new_ns;
2606 }
2607
2608 /**
2609  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2610  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2611  */
2612 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2613 {
2614         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2615         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2616                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2617                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2618                 new_ns->root = mnt;
2619                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2620         } else {
2621                 mntput(m);
2622         }
2623         return new_ns;
2624 }
2625
2626 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2627 {
2628         struct mnt_namespace *ns;
2629         struct super_block *s;
2630         struct path path;
2631         int err;
2632
2633         ns = create_mnt_ns(mnt);
2634         if (IS_ERR(ns))
2635                 return ERR_CAST(ns);
2636
2637         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2638                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2639
2640         put_mnt_ns(ns);
2641
2642         if (err)
2643                 return ERR_PTR(err);
2644
2645         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2646         s = path.mnt->mnt_sb;
2647         atomic_inc(&s->s_active);
2648         mntput(path.mnt);
2649         /* lock the sucker */
2650         down_write(&s->s_umount);
2651         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2652         return path.dentry;
2653 }
2654 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2655
2656 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2657                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2658 {
2659         int ret;
2660         char *kernel_type;
2661         struct filename *kernel_dir;
2662         char *kernel_dev;
2663         unsigned long data_page;
2664
2665         ret = copy_mount_string(type, &kernel_type);
2666         if (ret < 0)
2667                 goto out_type;
2668
2669         kernel_dir = getname(dir_name);
2670         if (IS_ERR(kernel_dir)) {
2671                 ret = PTR_ERR(kernel_dir);
2672                 goto out_dir;
2673         }
2674
2675         ret = copy_mount_string(dev_name, &kernel_dev);
2676         if (ret < 0)
2677                 goto out_dev;
2678
2679         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2680         if (ret < 0)
2681                 goto out_data;
2682
2683         ret = do_mount(kernel_dev, kernel_dir->name, kernel_type, flags,
2684                 (void *) data_page);
2685
2686         free_page(data_page);
2687 out_data:
2688         kfree(kernel_dev);
2689 out_dev:
2690         putname(kernel_dir);
2691 out_dir:
2692         kfree(kernel_type);
2693 out_type:
2694         return ret;
2695 }
2696
2697 /*
2698  * Return true if path is reachable from root
2699  *
2700  * namespace_sem or mount_lock is held
2701  */
2702 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
2703                          const struct path *root)
2704 {
2705         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
2706                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
2707                 mnt = mnt->mnt_parent;
2708         }
2709         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
2710 }
2711
2712 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
2713 {
2714         int res;
2715         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2716         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
2717         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2718         return res;
2719 }
2720 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
2721
2722 /*
2723  * pivot_root Semantics:
2724  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2725  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2726  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2727  *
2728  * Restrictions:
2729  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2730  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2731  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2732  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2733  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2734  *
2735  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2736  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2737  * in this situation.
2738  *
2739  * Notes:
2740  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2741  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2742  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2743  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2744  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2745  *    first.
2746  */
2747 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2748                 const char __user *, put_old)
2749 {
2750         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2751         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
2752         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
2753         int error;
2754
2755         if (!may_mount())
2756                 return -EPERM;
2757
2758         error = user_path_dir(new_root, &new);
2759         if (error)
2760                 goto out0;
2761
2762         error = user_path_dir(put_old, &old);
2763         if (error)
2764                 goto out1;
2765
2766         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2767         if (error)
2768                 goto out2;
2769
2770         get_fs_root(current->fs, &root);
2771         old_mp = lock_mount(&old);
2772         error = PTR_ERR(old_mp);
2773         if (IS_ERR(old_mp))
2774                 goto out3;
2775
2776         error = -EINVAL;
2777         new_mnt = real_mount(new.mnt);
2778         root_mnt = real_mount(root.mnt);
2779         old_mnt = real_mount(old.mnt);
2780         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
2781                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
2782                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
2783                 goto out4;
2784         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
2785                 goto out4;
2786         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2787                 goto out4;
2788         error = -ENOENT;
2789         if (d_unlinked(new.dentry))
2790                 goto out4;
2791         error = -EBUSY;
2792         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
2793                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
2794         error = -EINVAL;
2795         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2796                 goto out4; /* not a mountpoint */
2797         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
2798                 goto out4; /* not attached */
2799         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
2800         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2801                 goto out4; /* not a mountpoint */
2802         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
2803                 goto out4; /* not attached */
2804         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2805         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
2806                 goto out4;
2807         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
2808         lock_mount_hash();
2809         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
2810         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
2811         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
2812                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
2813                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2814         }
2815         /* mount old root on put_old */
2816         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
2817         /* mount new_root on / */
2818         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
2819         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
2820         unlock_mount_hash();
2821         chroot_fs_refs(&root, &new);
2822         put_mountpoint(root_mp);
2823         error = 0;
2824 out4:
2825         unlock_mount(old_mp);
2826         if (!error) {
2827                 path_put(&root_parent);
2828                 path_put(&parent_path);
2829         }
2830 out3:
2831         path_put(&root);
2832 out2:
2833         path_put(&old);
2834 out1:
2835         path_put(&new);
2836 out0:
2837         return error;
2838 }
2839
2840 static void __init init_mount_tree(void)
2841 {
2842         struct vfsmount *mnt;
2843         struct mnt_namespace *ns;
2844         struct path root;
2845         struct file_system_type *type;
2846
2847         type = get_fs_type("rootfs");
2848         if (!type)
2849                 panic("Can't find rootfs type");
2850         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
2851         put_filesystem(type);
2852         if (IS_ERR(mnt))
2853                 panic("Can't create rootfs");
2854
2855         ns = create_mnt_ns(mnt);
2856         if (IS_ERR(ns))
2857                 panic("Can't allocate initial namespace");
2858
2859         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
2860         get_mnt_ns(ns);
2861
2862         root.mnt = mnt;
2863         root.dentry = mnt->mnt_root;
2864
2865         set_fs_pwd(current->fs, &root);
2866         set_fs_root(current->fs, &root);
2867 }
2868
2869 void __init mnt_init(void)
2870 {
2871         unsigned u;
2872         int err;
2873
2874         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
2875                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
2876
2877         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
2878                                 sizeof(struct hlist_head),
2879                                 mhash_entries, 19,
2880                                 0,
2881                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
2882         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
2883                                 sizeof(struct hlist_head),
2884                                 mphash_entries, 19,
2885                                 0,
2886                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
2887
2888         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
2889                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
2890
2891         for (u = 0; u <= m_hash_mask; u++)
2892                 INIT_HLIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
2893         for (u = 0; u <= mp_hash_mask; u++)
2894                 INIT_HLIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
2895
2896         kernfs_init();
2897
2898         err = sysfs_init();
2899         if (err)
2900                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
2901                         __func__, err);
2902         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
2903         if (!fs_kobj)
2904                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
2905         init_rootfs();
2906         init_mount_tree();
2907 }
2908
2909 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2910 {
2911         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
2912                 return;
2913         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
2914         free_mnt_ns(ns);
2915 }
2916
2917 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
2918 {
2919         struct vfsmount *mnt;
2920         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
2921         if (!IS_ERR(mnt)) {
2922                 /*
2923                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
2924                  * we unmount before file sys is unregistered
2925                 */
2926                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
2927         }
2928         return mnt;
2929 }
2930 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
2931
2932 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
2933 {
2934         /* release long term mount so mount point can be released */
2935         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
2936                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
2937                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
2938                 mntput(mnt);
2939         }
2940 }
2941 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
2942
2943 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
2944 {
2945         return check_mnt(real_mount(mnt));
2946 }
2947
2948 bool current_chrooted(void)
2949 {
2950         /* Does the current process have a non-standard root */
2951         struct path ns_root;
2952         struct path fs_root;
2953         bool chrooted;
2954
2955         /* Find the namespace root */
2956         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
2957         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
2958         path_get(&ns_root);
2959         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
2960                 ;
2961
2962         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
2963
2964         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
2965
2966         path_put(&fs_root);
2967         path_put(&ns_root);
2968
2969         return chrooted;
2970 }
2971
2972 bool fs_fully_visible(struct file_system_type *type)
2973 {
2974         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
2975         struct mount *mnt;
2976         bool visible = false;
2977
2978         if (unlikely(!ns))
2979                 return false;
2980
2981         down_read(&namespace_sem);
2982         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
2983                 struct mount *child;
2984                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != type)
2985                         continue;
2986
2987                 /* This mount is not fully visible if there are any child mounts
2988                  * that cover anything except for empty directories.
2989                  */
2990                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2991                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
2992                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2993                                 goto next;
2994                         if (inode->i_nlink > 2)
2995                                 goto next;
2996                 }
2997                 visible = true;
2998                 goto found;
2999         next:   ;
3000         }
3001 found:
3002         up_read(&namespace_sem);
3003         return visible;
3004 }
3005
3006 static void *mntns_get(struct task_struct *task)
3007 {
3008         struct mnt_namespace *ns = NULL;
3009         struct nsproxy *nsproxy;
3010
3011         rcu_read_lock();
3012         nsproxy = task_nsproxy(task);
3013         if (nsproxy) {
3014                 ns = nsproxy->mnt_ns;
3015                 get_mnt_ns(ns);
3016         }
3017         rcu_read_unlock();
3018
3019         return ns;
3020 }
3021
3022 static void mntns_put(void *ns)
3023 {
3024         put_mnt_ns(ns);
3025 }
3026
3027 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, void *ns)
3028 {
3029         struct fs_struct *fs = current->fs;
3030         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
3031         struct path root;
3032
3033         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
3034             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
3035             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
3036                 return -EPERM;
3037
3038         if (fs->users != 1)
3039                 return -EINVAL;
3040
3041         get_mnt_ns(mnt_ns);
3042         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
3043         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
3044
3045         /* Find the root */
3046         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
3047         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
3048         path_get(&root);
3049         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
3050                 ;
3051
3052         /* Update the pwd and root */
3053         set_fs_pwd(fs, &root);
3054         set_fs_root(fs, &root);
3055
3056         path_put(&root);
3057         return 0;
3058 }
3059
3060 static unsigned int mntns_inum(void *ns)
3061 {
3062         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
3063         return mnt_ns->proc_inum;
3064 }
3065
3066 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3067         .name           = "mnt",
3068         .type           = CLONE_NEWNS,
3069         .get            = mntns_get,
3070         .put            = mntns_put,
3071         .install        = mntns_install,
3072         .inum           = mntns_inum,
3073 };