]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/core/net_namespace.c
ufs_truncate_blocks(): fix the case when size is in the last direct block
[karo-tx-linux.git] / net / core / net_namespace.c
1 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
2
3 #include <linux/workqueue.h>
4 #include <linux/rtnetlink.h>
5 #include <linux/cache.h>
6 #include <linux/slab.h>
7 #include <linux/list.h>
8 #include <linux/delay.h>
9 #include <linux/sched.h>
10 #include <linux/idr.h>
11 #include <linux/rculist.h>
12 #include <linux/nsproxy.h>
13 #include <linux/fs.h>
14 #include <linux/proc_ns.h>
15 #include <linux/file.h>
16 #include <linux/export.h>
17 #include <linux/user_namespace.h>
18 #include <linux/net_namespace.h>
19 #include <linux/sched/task.h>
20
21 #include <net/sock.h>
22 #include <net/netlink.h>
23 #include <net/net_namespace.h>
24 #include <net/netns/generic.h>
25
26 /*
27  *      Our network namespace constructor/destructor lists
28  */
29
30 static LIST_HEAD(pernet_list);
31 static struct list_head *first_device = &pernet_list;
32 DEFINE_MUTEX(net_mutex);
33
34 LIST_HEAD(net_namespace_list);
35 EXPORT_SYMBOL_GPL(net_namespace_list);
36
37 struct net init_net = {
38         .count          = ATOMIC_INIT(1),
39         .dev_base_head  = LIST_HEAD_INIT(init_net.dev_base_head),
40 };
41 EXPORT_SYMBOL(init_net);
42
43 static bool init_net_initialized;
44
45 #define MIN_PERNET_OPS_ID       \
46         ((sizeof(struct net_generic) + sizeof(void *) - 1) / sizeof(void *))
47
48 #define INITIAL_NET_GEN_PTRS    13 /* +1 for len +2 for rcu_head */
49
50 static unsigned int max_gen_ptrs = INITIAL_NET_GEN_PTRS;
51
52 static struct net_generic *net_alloc_generic(void)
53 {
54         struct net_generic *ng;
55         unsigned int generic_size = offsetof(struct net_generic, ptr[max_gen_ptrs]);
56
57         ng = kzalloc(generic_size, GFP_KERNEL);
58         if (ng)
59                 ng->s.len = max_gen_ptrs;
60
61         return ng;
62 }
63
64 static int net_assign_generic(struct net *net, unsigned int id, void *data)
65 {
66         struct net_generic *ng, *old_ng;
67
68         BUG_ON(!mutex_is_locked(&net_mutex));
69         BUG_ON(id < MIN_PERNET_OPS_ID);
70
71         old_ng = rcu_dereference_protected(net->gen,
72                                            lockdep_is_held(&net_mutex));
73         if (old_ng->s.len > id) {
74                 old_ng->ptr[id] = data;
75                 return 0;
76         }
77
78         ng = net_alloc_generic();
79         if (ng == NULL)
80                 return -ENOMEM;
81
82         /*
83          * Some synchronisation notes:
84          *
85          * The net_generic explores the net->gen array inside rcu
86          * read section. Besides once set the net->gen->ptr[x]
87          * pointer never changes (see rules in netns/generic.h).
88          *
89          * That said, we simply duplicate this array and schedule
90          * the old copy for kfree after a grace period.
91          */
92
93         memcpy(&ng->ptr[MIN_PERNET_OPS_ID], &old_ng->ptr[MIN_PERNET_OPS_ID],
94                (old_ng->s.len - MIN_PERNET_OPS_ID) * sizeof(void *));
95         ng->ptr[id] = data;
96
97         rcu_assign_pointer(net->gen, ng);
98         kfree_rcu(old_ng, s.rcu);
99         return 0;
100 }
101
102 static int ops_init(const struct pernet_operations *ops, struct net *net)
103 {
104         int err = -ENOMEM;
105         void *data = NULL;
106
107         if (ops->id && ops->size) {
108                 data = kzalloc(ops->size, GFP_KERNEL);
109                 if (!data)
110                         goto out;
111
112                 err = net_assign_generic(net, *ops->id, data);
113                 if (err)
114                         goto cleanup;
115         }
116         err = 0;
117         if (ops->init)
118                 err = ops->init(net);
119         if (!err)
120                 return 0;
121
122 cleanup:
123         kfree(data);
124
125 out:
126         return err;
127 }
128
129 static void ops_free(const struct pernet_operations *ops, struct net *net)
130 {
131         if (ops->id && ops->size) {
132                 kfree(net_generic(net, *ops->id));
133         }
134 }
135
136 static void ops_exit_list(const struct pernet_operations *ops,
137                           struct list_head *net_exit_list)
138 {
139         struct net *net;
140         if (ops->exit) {
141                 list_for_each_entry(net, net_exit_list, exit_list)
142                         ops->exit(net);
143         }
144         if (ops->exit_batch)
145                 ops->exit_batch(net_exit_list);
146 }
147
148 static void ops_free_list(const struct pernet_operations *ops,
149                           struct list_head *net_exit_list)
150 {
151         struct net *net;
152         if (ops->size && ops->id) {
153                 list_for_each_entry(net, net_exit_list, exit_list)
154                         ops_free(ops, net);
155         }
156 }
157
158 /* should be called with nsid_lock held */
159 static int alloc_netid(struct net *net, struct net *peer, int reqid)
160 {
161         int min = 0, max = 0;
162
163         if (reqid >= 0) {
164                 min = reqid;
165                 max = reqid + 1;
166         }
167
168         return idr_alloc(&net->netns_ids, peer, min, max, GFP_ATOMIC);
169 }
170
171 /* This function is used by idr_for_each(). If net is equal to peer, the
172  * function returns the id so that idr_for_each() stops. Because we cannot
173  * returns the id 0 (idr_for_each() will not stop), we return the magic value
174  * NET_ID_ZERO (-1) for it.
175  */
176 #define NET_ID_ZERO -1
177 static int net_eq_idr(int id, void *net, void *peer)
178 {
179         if (net_eq(net, peer))
180                 return id ? : NET_ID_ZERO;
181         return 0;
182 }
183
184 /* Should be called with nsid_lock held. If a new id is assigned, the bool alloc
185  * is set to true, thus the caller knows that the new id must be notified via
186  * rtnl.
187  */
188 static int __peernet2id_alloc(struct net *net, struct net *peer, bool *alloc)
189 {
190         int id = idr_for_each(&net->netns_ids, net_eq_idr, peer);
191         bool alloc_it = *alloc;
192
193         *alloc = false;
194
195         /* Magic value for id 0. */
196         if (id == NET_ID_ZERO)
197                 return 0;
198         if (id > 0)
199                 return id;
200
201         if (alloc_it) {
202                 id = alloc_netid(net, peer, -1);
203                 *alloc = true;
204                 return id >= 0 ? id : NETNSA_NSID_NOT_ASSIGNED;
205         }
206
207         return NETNSA_NSID_NOT_ASSIGNED;
208 }
209
210 /* should be called with nsid_lock held */
211 static int __peernet2id(struct net *net, struct net *peer)
212 {
213         bool no = false;
214
215         return __peernet2id_alloc(net, peer, &no);
216 }
217
218 static void rtnl_net_notifyid(struct net *net, int cmd, int id);
219 /* This function returns the id of a peer netns. If no id is assigned, one will
220  * be allocated and returned.
221  */
222 int peernet2id_alloc(struct net *net, struct net *peer)
223 {
224         bool alloc;
225         int id;
226
227         if (atomic_read(&net->count) == 0)
228                 return NETNSA_NSID_NOT_ASSIGNED;
229         spin_lock_bh(&net->nsid_lock);
230         alloc = atomic_read(&peer->count) == 0 ? false : true;
231         id = __peernet2id_alloc(net, peer, &alloc);
232         spin_unlock_bh(&net->nsid_lock);
233         if (alloc && id >= 0)
234                 rtnl_net_notifyid(net, RTM_NEWNSID, id);
235         return id;
236 }
237
238 /* This function returns, if assigned, the id of a peer netns. */
239 int peernet2id(struct net *net, struct net *peer)
240 {
241         int id;
242
243         spin_lock_bh(&net->nsid_lock);
244         id = __peernet2id(net, peer);
245         spin_unlock_bh(&net->nsid_lock);
246         return id;
247 }
248 EXPORT_SYMBOL(peernet2id);
249
250 /* This function returns true is the peer netns has an id assigned into the
251  * current netns.
252  */
253 bool peernet_has_id(struct net *net, struct net *peer)
254 {
255         return peernet2id(net, peer) >= 0;
256 }
257
258 struct net *get_net_ns_by_id(struct net *net, int id)
259 {
260         struct net *peer;
261
262         if (id < 0)
263                 return NULL;
264
265         rcu_read_lock();
266         spin_lock_bh(&net->nsid_lock);
267         peer = idr_find(&net->netns_ids, id);
268         if (peer)
269                 get_net(peer);
270         spin_unlock_bh(&net->nsid_lock);
271         rcu_read_unlock();
272
273         return peer;
274 }
275
276 /*
277  * setup_net runs the initializers for the network namespace object.
278  */
279 static __net_init int setup_net(struct net *net, struct user_namespace *user_ns)
280 {
281         /* Must be called with net_mutex held */
282         const struct pernet_operations *ops, *saved_ops;
283         int error = 0;
284         LIST_HEAD(net_exit_list);
285
286         atomic_set(&net->count, 1);
287         atomic_set(&net->passive, 1);
288         net->dev_base_seq = 1;
289         net->user_ns = user_ns;
290         idr_init(&net->netns_ids);
291         spin_lock_init(&net->nsid_lock);
292
293         list_for_each_entry(ops, &pernet_list, list) {
294                 error = ops_init(ops, net);
295                 if (error < 0)
296                         goto out_undo;
297         }
298 out:
299         return error;
300
301 out_undo:
302         /* Walk through the list backwards calling the exit functions
303          * for the pernet modules whose init functions did not fail.
304          */
305         list_add(&net->exit_list, &net_exit_list);
306         saved_ops = ops;
307         list_for_each_entry_continue_reverse(ops, &pernet_list, list)
308                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
309
310         ops = saved_ops;
311         list_for_each_entry_continue_reverse(ops, &pernet_list, list)
312                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
313
314         rcu_barrier();
315         goto out;
316 }
317
318
319 #ifdef CONFIG_NET_NS
320 static struct ucounts *inc_net_namespaces(struct user_namespace *ns)
321 {
322         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_NET_NAMESPACES);
323 }
324
325 static void dec_net_namespaces(struct ucounts *ucounts)
326 {
327         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_NET_NAMESPACES);
328 }
329
330 static struct kmem_cache *net_cachep;
331 static struct workqueue_struct *netns_wq;
332
333 static struct net *net_alloc(void)
334 {
335         struct net *net = NULL;
336         struct net_generic *ng;
337
338         ng = net_alloc_generic();
339         if (!ng)
340                 goto out;
341
342         net = kmem_cache_zalloc(net_cachep, GFP_KERNEL);
343         if (!net)
344                 goto out_free;
345
346         rcu_assign_pointer(net->gen, ng);
347 out:
348         return net;
349
350 out_free:
351         kfree(ng);
352         goto out;
353 }
354
355 static void net_free(struct net *net)
356 {
357         kfree(rcu_access_pointer(net->gen));
358         kmem_cache_free(net_cachep, net);
359 }
360
361 void net_drop_ns(void *p)
362 {
363         struct net *ns = p;
364         if (ns && atomic_dec_and_test(&ns->passive))
365                 net_free(ns);
366 }
367
368 struct net *copy_net_ns(unsigned long flags,
369                         struct user_namespace *user_ns, struct net *old_net)
370 {
371         struct ucounts *ucounts;
372         struct net *net;
373         int rv;
374
375         if (!(flags & CLONE_NEWNET))
376                 return get_net(old_net);
377
378         ucounts = inc_net_namespaces(user_ns);
379         if (!ucounts)
380                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
381
382         net = net_alloc();
383         if (!net) {
384                 dec_net_namespaces(ucounts);
385                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
386         }
387
388         get_user_ns(user_ns);
389
390         rv = mutex_lock_killable(&net_mutex);
391         if (rv < 0) {
392                 net_free(net);
393                 dec_net_namespaces(ucounts);
394                 put_user_ns(user_ns);
395                 return ERR_PTR(rv);
396         }
397
398         net->ucounts = ucounts;
399         rv = setup_net(net, user_ns);
400         if (rv == 0) {
401                 rtnl_lock();
402                 list_add_tail_rcu(&net->list, &net_namespace_list);
403                 rtnl_unlock();
404         }
405         mutex_unlock(&net_mutex);
406         if (rv < 0) {
407                 dec_net_namespaces(ucounts);
408                 put_user_ns(user_ns);
409                 net_drop_ns(net);
410                 return ERR_PTR(rv);
411         }
412         return net;
413 }
414
415 static DEFINE_SPINLOCK(cleanup_list_lock);
416 static LIST_HEAD(cleanup_list);  /* Must hold cleanup_list_lock to touch */
417
418 static void cleanup_net(struct work_struct *work)
419 {
420         const struct pernet_operations *ops;
421         struct net *net, *tmp;
422         struct list_head net_kill_list;
423         LIST_HEAD(net_exit_list);
424
425         /* Atomically snapshot the list of namespaces to cleanup */
426         spin_lock_irq(&cleanup_list_lock);
427         list_replace_init(&cleanup_list, &net_kill_list);
428         spin_unlock_irq(&cleanup_list_lock);
429
430         mutex_lock(&net_mutex);
431
432         /* Don't let anyone else find us. */
433         rtnl_lock();
434         list_for_each_entry(net, &net_kill_list, cleanup_list) {
435                 list_del_rcu(&net->list);
436                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
437                 for_each_net(tmp) {
438                         int id;
439
440                         spin_lock_bh(&tmp->nsid_lock);
441                         id = __peernet2id(tmp, net);
442                         if (id >= 0)
443                                 idr_remove(&tmp->netns_ids, id);
444                         spin_unlock_bh(&tmp->nsid_lock);
445                         if (id >= 0)
446                                 rtnl_net_notifyid(tmp, RTM_DELNSID, id);
447                 }
448                 spin_lock_bh(&net->nsid_lock);
449                 idr_destroy(&net->netns_ids);
450                 spin_unlock_bh(&net->nsid_lock);
451
452         }
453         rtnl_unlock();
454
455         /*
456          * Another CPU might be rcu-iterating the list, wait for it.
457          * This needs to be before calling the exit() notifiers, so
458          * the rcu_barrier() below isn't sufficient alone.
459          */
460         synchronize_rcu();
461
462         /* Run all of the network namespace exit methods */
463         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
464                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
465
466         /* Free the net generic variables */
467         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
468                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
469
470         mutex_unlock(&net_mutex);
471
472         /* Ensure there are no outstanding rcu callbacks using this
473          * network namespace.
474          */
475         rcu_barrier();
476
477         /* Finally it is safe to free my network namespace structure */
478         list_for_each_entry_safe(net, tmp, &net_exit_list, exit_list) {
479                 list_del_init(&net->exit_list);
480                 dec_net_namespaces(net->ucounts);
481                 put_user_ns(net->user_ns);
482                 net_drop_ns(net);
483         }
484 }
485 static DECLARE_WORK(net_cleanup_work, cleanup_net);
486
487 void __put_net(struct net *net)
488 {
489         /* Cleanup the network namespace in process context */
490         unsigned long flags;
491
492         spin_lock_irqsave(&cleanup_list_lock, flags);
493         list_add(&net->cleanup_list, &cleanup_list);
494         spin_unlock_irqrestore(&cleanup_list_lock, flags);
495
496         queue_work(netns_wq, &net_cleanup_work);
497 }
498 EXPORT_SYMBOL_GPL(__put_net);
499
500 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
501 {
502         struct file *file;
503         struct ns_common *ns;
504         struct net *net;
505
506         file = proc_ns_fget(fd);
507         if (IS_ERR(file))
508                 return ERR_CAST(file);
509
510         ns = get_proc_ns(file_inode(file));
511         if (ns->ops == &netns_operations)
512                 net = get_net(container_of(ns, struct net, ns));
513         else
514                 net = ERR_PTR(-EINVAL);
515
516         fput(file);
517         return net;
518 }
519
520 #else
521 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
522 {
523         return ERR_PTR(-EINVAL);
524 }
525 #endif
526 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns_by_fd);
527
528 struct net *get_net_ns_by_pid(pid_t pid)
529 {
530         struct task_struct *tsk;
531         struct net *net;
532
533         /* Lookup the network namespace */
534         net = ERR_PTR(-ESRCH);
535         rcu_read_lock();
536         tsk = find_task_by_vpid(pid);
537         if (tsk) {
538                 struct nsproxy *nsproxy;
539                 task_lock(tsk);
540                 nsproxy = tsk->nsproxy;
541                 if (nsproxy)
542                         net = get_net(nsproxy->net_ns);
543                 task_unlock(tsk);
544         }
545         rcu_read_unlock();
546         return net;
547 }
548 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns_by_pid);
549
550 static __net_init int net_ns_net_init(struct net *net)
551 {
552 #ifdef CONFIG_NET_NS
553         net->ns.ops = &netns_operations;
554 #endif
555         return ns_alloc_inum(&net->ns);
556 }
557
558 static __net_exit void net_ns_net_exit(struct net *net)
559 {
560         ns_free_inum(&net->ns);
561 }
562
563 static struct pernet_operations __net_initdata net_ns_ops = {
564         .init = net_ns_net_init,
565         .exit = net_ns_net_exit,
566 };
567
568 static const struct nla_policy rtnl_net_policy[NETNSA_MAX + 1] = {
569         [NETNSA_NONE]           = { .type = NLA_UNSPEC },
570         [NETNSA_NSID]           = { .type = NLA_S32 },
571         [NETNSA_PID]            = { .type = NLA_U32 },
572         [NETNSA_FD]             = { .type = NLA_U32 },
573 };
574
575 static int rtnl_net_newid(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
576                           struct netlink_ext_ack *extack)
577 {
578         struct net *net = sock_net(skb->sk);
579         struct nlattr *tb[NETNSA_MAX + 1];
580         struct net *peer;
581         int nsid, err;
582
583         err = nlmsg_parse(nlh, sizeof(struct rtgenmsg), tb, NETNSA_MAX,
584                           rtnl_net_policy, extack);
585         if (err < 0)
586                 return err;
587         if (!tb[NETNSA_NSID])
588                 return -EINVAL;
589         nsid = nla_get_s32(tb[NETNSA_NSID]);
590
591         if (tb[NETNSA_PID])
592                 peer = get_net_ns_by_pid(nla_get_u32(tb[NETNSA_PID]));
593         else if (tb[NETNSA_FD])
594                 peer = get_net_ns_by_fd(nla_get_u32(tb[NETNSA_FD]));
595         else
596                 return -EINVAL;
597         if (IS_ERR(peer))
598                 return PTR_ERR(peer);
599
600         spin_lock_bh(&net->nsid_lock);
601         if (__peernet2id(net, peer) >= 0) {
602                 spin_unlock_bh(&net->nsid_lock);
603                 err = -EEXIST;
604                 goto out;
605         }
606
607         err = alloc_netid(net, peer, nsid);
608         spin_unlock_bh(&net->nsid_lock);
609         if (err >= 0) {
610                 rtnl_net_notifyid(net, RTM_NEWNSID, err);
611                 err = 0;
612         }
613 out:
614         put_net(peer);
615         return err;
616 }
617
618 static int rtnl_net_get_size(void)
619 {
620         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct rtgenmsg))
621                + nla_total_size(sizeof(s32)) /* NETNSA_NSID */
622                ;
623 }
624
625 static int rtnl_net_fill(struct sk_buff *skb, u32 portid, u32 seq, int flags,
626                          int cmd, struct net *net, int nsid)
627 {
628         struct nlmsghdr *nlh;
629         struct rtgenmsg *rth;
630
631         nlh = nlmsg_put(skb, portid, seq, cmd, sizeof(*rth), flags);
632         if (!nlh)
633                 return -EMSGSIZE;
634
635         rth = nlmsg_data(nlh);
636         rth->rtgen_family = AF_UNSPEC;
637
638         if (nla_put_s32(skb, NETNSA_NSID, nsid))
639                 goto nla_put_failure;
640
641         nlmsg_end(skb, nlh);
642         return 0;
643
644 nla_put_failure:
645         nlmsg_cancel(skb, nlh);
646         return -EMSGSIZE;
647 }
648
649 static int rtnl_net_getid(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
650                           struct netlink_ext_ack *extack)
651 {
652         struct net *net = sock_net(skb->sk);
653         struct nlattr *tb[NETNSA_MAX + 1];
654         struct sk_buff *msg;
655         struct net *peer;
656         int err, id;
657
658         err = nlmsg_parse(nlh, sizeof(struct rtgenmsg), tb, NETNSA_MAX,
659                           rtnl_net_policy, extack);
660         if (err < 0)
661                 return err;
662         if (tb[NETNSA_PID])
663                 peer = get_net_ns_by_pid(nla_get_u32(tb[NETNSA_PID]));
664         else if (tb[NETNSA_FD])
665                 peer = get_net_ns_by_fd(nla_get_u32(tb[NETNSA_FD]));
666         else
667                 return -EINVAL;
668
669         if (IS_ERR(peer))
670                 return PTR_ERR(peer);
671
672         msg = nlmsg_new(rtnl_net_get_size(), GFP_KERNEL);
673         if (!msg) {
674                 err = -ENOMEM;
675                 goto out;
676         }
677
678         id = peernet2id(net, peer);
679         err = rtnl_net_fill(msg, NETLINK_CB(skb).portid, nlh->nlmsg_seq, 0,
680                             RTM_NEWNSID, net, id);
681         if (err < 0)
682                 goto err_out;
683
684         err = rtnl_unicast(msg, net, NETLINK_CB(skb).portid);
685         goto out;
686
687 err_out:
688         nlmsg_free(msg);
689 out:
690         put_net(peer);
691         return err;
692 }
693
694 struct rtnl_net_dump_cb {
695         struct net *net;
696         struct sk_buff *skb;
697         struct netlink_callback *cb;
698         int idx;
699         int s_idx;
700 };
701
702 static int rtnl_net_dumpid_one(int id, void *peer, void *data)
703 {
704         struct rtnl_net_dump_cb *net_cb = (struct rtnl_net_dump_cb *)data;
705         int ret;
706
707         if (net_cb->idx < net_cb->s_idx)
708                 goto cont;
709
710         ret = rtnl_net_fill(net_cb->skb, NETLINK_CB(net_cb->cb->skb).portid,
711                             net_cb->cb->nlh->nlmsg_seq, NLM_F_MULTI,
712                             RTM_NEWNSID, net_cb->net, id);
713         if (ret < 0)
714                 return ret;
715
716 cont:
717         net_cb->idx++;
718         return 0;
719 }
720
721 static int rtnl_net_dumpid(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb)
722 {
723         struct net *net = sock_net(skb->sk);
724         struct rtnl_net_dump_cb net_cb = {
725                 .net = net,
726                 .skb = skb,
727                 .cb = cb,
728                 .idx = 0,
729                 .s_idx = cb->args[0],
730         };
731
732         spin_lock_bh(&net->nsid_lock);
733         idr_for_each(&net->netns_ids, rtnl_net_dumpid_one, &net_cb);
734         spin_unlock_bh(&net->nsid_lock);
735
736         cb->args[0] = net_cb.idx;
737         return skb->len;
738 }
739
740 static void rtnl_net_notifyid(struct net *net, int cmd, int id)
741 {
742         struct sk_buff *msg;
743         int err = -ENOMEM;
744
745         msg = nlmsg_new(rtnl_net_get_size(), GFP_KERNEL);
746         if (!msg)
747                 goto out;
748
749         err = rtnl_net_fill(msg, 0, 0, 0, cmd, net, id);
750         if (err < 0)
751                 goto err_out;
752
753         rtnl_notify(msg, net, 0, RTNLGRP_NSID, NULL, 0);
754         return;
755
756 err_out:
757         nlmsg_free(msg);
758 out:
759         rtnl_set_sk_err(net, RTNLGRP_NSID, err);
760 }
761
762 static int __init net_ns_init(void)
763 {
764         struct net_generic *ng;
765
766 #ifdef CONFIG_NET_NS
767         net_cachep = kmem_cache_create("net_namespace", sizeof(struct net),
768                                         SMP_CACHE_BYTES,
769                                         SLAB_PANIC, NULL);
770
771         /* Create workqueue for cleanup */
772         netns_wq = create_singlethread_workqueue("netns");
773         if (!netns_wq)
774                 panic("Could not create netns workq");
775 #endif
776
777         ng = net_alloc_generic();
778         if (!ng)
779                 panic("Could not allocate generic netns");
780
781         rcu_assign_pointer(init_net.gen, ng);
782
783         mutex_lock(&net_mutex);
784         if (setup_net(&init_net, &init_user_ns))
785                 panic("Could not setup the initial network namespace");
786
787         init_net_initialized = true;
788
789         rtnl_lock();
790         list_add_tail_rcu(&init_net.list, &net_namespace_list);
791         rtnl_unlock();
792
793         mutex_unlock(&net_mutex);
794
795         register_pernet_subsys(&net_ns_ops);
796
797         rtnl_register(PF_UNSPEC, RTM_NEWNSID, rtnl_net_newid, NULL, NULL);
798         rtnl_register(PF_UNSPEC, RTM_GETNSID, rtnl_net_getid, rtnl_net_dumpid,
799                       NULL);
800
801         return 0;
802 }
803
804 pure_initcall(net_ns_init);
805
806 #ifdef CONFIG_NET_NS
807 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
808                                         struct pernet_operations *ops)
809 {
810         struct net *net;
811         int error;
812         LIST_HEAD(net_exit_list);
813
814         list_add_tail(&ops->list, list);
815         if (ops->init || (ops->id && ops->size)) {
816                 for_each_net(net) {
817                         error = ops_init(ops, net);
818                         if (error)
819                                 goto out_undo;
820                         list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
821                 }
822         }
823         return 0;
824
825 out_undo:
826         /* If I have an error cleanup all namespaces I initialized */
827         list_del(&ops->list);
828         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
829         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
830         return error;
831 }
832
833 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
834 {
835         struct net *net;
836         LIST_HEAD(net_exit_list);
837
838         list_del(&ops->list);
839         for_each_net(net)
840                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
841         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
842         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
843 }
844
845 #else
846
847 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
848                                         struct pernet_operations *ops)
849 {
850         if (!init_net_initialized) {
851                 list_add_tail(&ops->list, list);
852                 return 0;
853         }
854
855         return ops_init(ops, &init_net);
856 }
857
858 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
859 {
860         if (!init_net_initialized) {
861                 list_del(&ops->list);
862         } else {
863                 LIST_HEAD(net_exit_list);
864                 list_add(&init_net.exit_list, &net_exit_list);
865                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
866                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
867         }
868 }
869
870 #endif /* CONFIG_NET_NS */
871
872 static DEFINE_IDA(net_generic_ids);
873
874 static int register_pernet_operations(struct list_head *list,
875                                       struct pernet_operations *ops)
876 {
877         int error;
878
879         if (ops->id) {
880 again:
881                 error = ida_get_new_above(&net_generic_ids, MIN_PERNET_OPS_ID, ops->id);
882                 if (error < 0) {
883                         if (error == -EAGAIN) {
884                                 ida_pre_get(&net_generic_ids, GFP_KERNEL);
885                                 goto again;
886                         }
887                         return error;
888                 }
889                 max_gen_ptrs = max(max_gen_ptrs, *ops->id + 1);
890         }
891         error = __register_pernet_operations(list, ops);
892         if (error) {
893                 rcu_barrier();
894                 if (ops->id)
895                         ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
896         }
897
898         return error;
899 }
900
901 static void unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
902 {
903         
904         __unregister_pernet_operations(ops);
905         rcu_barrier();
906         if (ops->id)
907                 ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
908 }
909
910 /**
911  *      register_pernet_subsys - register a network namespace subsystem
912  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
913  *
914  *      Register a subsystem which has init and exit functions
915  *      that are called when network namespaces are created and
916  *      destroyed respectively.
917  *
918  *      When registered all network namespace init functions are
919  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
920  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
921  *
922  *      When a new network namespace is created all of the init
923  *      methods are called in the order in which they were registered.
924  *
925  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
926  *      are called in the reverse of the order with which they were
927  *      registered.
928  */
929 int register_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
930 {
931         int error;
932         mutex_lock(&net_mutex);
933         error =  register_pernet_operations(first_device, ops);
934         mutex_unlock(&net_mutex);
935         return error;
936 }
937 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_subsys);
938
939 /**
940  *      unregister_pernet_subsys - unregister a network namespace subsystem
941  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
942  *
943  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
944  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
945  *      addition run the exit method for all existing network
946  *      namespaces.
947  */
948 void unregister_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
949 {
950         mutex_lock(&net_mutex);
951         unregister_pernet_operations(ops);
952         mutex_unlock(&net_mutex);
953 }
954 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_subsys);
955
956 /**
957  *      register_pernet_device - register a network namespace device
958  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
959  *
960  *      Register a device which has init and exit functions
961  *      that are called when network namespaces are created and
962  *      destroyed respectively.
963  *
964  *      When registered all network namespace init functions are
965  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
966  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
967  *
968  *      When a new network namespace is created all of the init
969  *      methods are called in the order in which they were registered.
970  *
971  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
972  *      are called in the reverse of the order with which they were
973  *      registered.
974  */
975 int register_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
976 {
977         int error;
978         mutex_lock(&net_mutex);
979         error = register_pernet_operations(&pernet_list, ops);
980         if (!error && (first_device == &pernet_list))
981                 first_device = &ops->list;
982         mutex_unlock(&net_mutex);
983         return error;
984 }
985 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_device);
986
987 /**
988  *      unregister_pernet_device - unregister a network namespace netdevice
989  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
990  *
991  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
992  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
993  *      addition run the exit method for all existing network
994  *      namespaces.
995  */
996 void unregister_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
997 {
998         mutex_lock(&net_mutex);
999         if (&ops->list == first_device)
1000                 first_device = first_device->next;
1001         unregister_pernet_operations(ops);
1002         mutex_unlock(&net_mutex);
1003 }
1004 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_device);
1005
1006 #ifdef CONFIG_NET_NS
1007 static struct ns_common *netns_get(struct task_struct *task)
1008 {
1009         struct net *net = NULL;
1010         struct nsproxy *nsproxy;
1011
1012         task_lock(task);
1013         nsproxy = task->nsproxy;
1014         if (nsproxy)
1015                 net = get_net(nsproxy->net_ns);
1016         task_unlock(task);
1017
1018         return net ? &net->ns : NULL;
1019 }
1020
1021 static inline struct net *to_net_ns(struct ns_common *ns)
1022 {
1023         return container_of(ns, struct net, ns);
1024 }
1025
1026 static void netns_put(struct ns_common *ns)
1027 {
1028         put_net(to_net_ns(ns));
1029 }
1030
1031 static int netns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
1032 {
1033         struct net *net = to_net_ns(ns);
1034
1035         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
1036             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
1037                 return -EPERM;
1038
1039         put_net(nsproxy->net_ns);
1040         nsproxy->net_ns = get_net(net);
1041         return 0;
1042 }
1043
1044 static struct user_namespace *netns_owner(struct ns_common *ns)
1045 {
1046         return to_net_ns(ns)->user_ns;
1047 }
1048
1049 const struct proc_ns_operations netns_operations = {
1050         .name           = "net",
1051         .type           = CLONE_NEWNET,
1052         .get            = netns_get,
1053         .put            = netns_put,
1054         .install        = netns_install,
1055         .owner          = netns_owner,
1056 };
1057 #endif