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