]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - net/core/net_namespace.c
Merge tag 'platform-drivers-x86-v4.12-2' of git://git.infradead.org/linux-platform...
[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 static int __net_init net_defaults_init_net(struct net *net)
319 {
320         net->core.sysctl_somaxconn = SOMAXCONN;
321         return 0;
322 }
323
324 static struct pernet_operations net_defaults_ops = {
325         .init = net_defaults_init_net,
326 };
327
328 static __init int net_defaults_init(void)
329 {
330         if (register_pernet_subsys(&net_defaults_ops))
331                 panic("Cannot initialize net default settings");
332
333         return 0;
334 }
335
336 core_initcall(net_defaults_init);
337
338 #ifdef CONFIG_NET_NS
339 static struct ucounts *inc_net_namespaces(struct user_namespace *ns)
340 {
341         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_NET_NAMESPACES);
342 }
343
344 static void dec_net_namespaces(struct ucounts *ucounts)
345 {
346         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_NET_NAMESPACES);
347 }
348
349 static struct kmem_cache *net_cachep;
350 static struct workqueue_struct *netns_wq;
351
352 static struct net *net_alloc(void)
353 {
354         struct net *net = NULL;
355         struct net_generic *ng;
356
357         ng = net_alloc_generic();
358         if (!ng)
359                 goto out;
360
361         net = kmem_cache_zalloc(net_cachep, GFP_KERNEL);
362         if (!net)
363                 goto out_free;
364
365         rcu_assign_pointer(net->gen, ng);
366 out:
367         return net;
368
369 out_free:
370         kfree(ng);
371         goto out;
372 }
373
374 static void net_free(struct net *net)
375 {
376         kfree(rcu_access_pointer(net->gen));
377         kmem_cache_free(net_cachep, net);
378 }
379
380 void net_drop_ns(void *p)
381 {
382         struct net *ns = p;
383         if (ns && atomic_dec_and_test(&ns->passive))
384                 net_free(ns);
385 }
386
387 struct net *copy_net_ns(unsigned long flags,
388                         struct user_namespace *user_ns, struct net *old_net)
389 {
390         struct ucounts *ucounts;
391         struct net *net;
392         int rv;
393
394         if (!(flags & CLONE_NEWNET))
395                 return get_net(old_net);
396
397         ucounts = inc_net_namespaces(user_ns);
398         if (!ucounts)
399                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
400
401         net = net_alloc();
402         if (!net) {
403                 dec_net_namespaces(ucounts);
404                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
405         }
406
407         get_user_ns(user_ns);
408
409         rv = mutex_lock_killable(&net_mutex);
410         if (rv < 0) {
411                 net_free(net);
412                 dec_net_namespaces(ucounts);
413                 put_user_ns(user_ns);
414                 return ERR_PTR(rv);
415         }
416
417         net->ucounts = ucounts;
418         rv = setup_net(net, user_ns);
419         if (rv == 0) {
420                 rtnl_lock();
421                 list_add_tail_rcu(&net->list, &net_namespace_list);
422                 rtnl_unlock();
423         }
424         mutex_unlock(&net_mutex);
425         if (rv < 0) {
426                 dec_net_namespaces(ucounts);
427                 put_user_ns(user_ns);
428                 net_drop_ns(net);
429                 return ERR_PTR(rv);
430         }
431         return net;
432 }
433
434 static DEFINE_SPINLOCK(cleanup_list_lock);
435 static LIST_HEAD(cleanup_list);  /* Must hold cleanup_list_lock to touch */
436
437 static void cleanup_net(struct work_struct *work)
438 {
439         const struct pernet_operations *ops;
440         struct net *net, *tmp;
441         struct list_head net_kill_list;
442         LIST_HEAD(net_exit_list);
443
444         /* Atomically snapshot the list of namespaces to cleanup */
445         spin_lock_irq(&cleanup_list_lock);
446         list_replace_init(&cleanup_list, &net_kill_list);
447         spin_unlock_irq(&cleanup_list_lock);
448
449         mutex_lock(&net_mutex);
450
451         /* Don't let anyone else find us. */
452         rtnl_lock();
453         list_for_each_entry(net, &net_kill_list, cleanup_list) {
454                 list_del_rcu(&net->list);
455                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
456                 for_each_net(tmp) {
457                         int id;
458
459                         spin_lock_bh(&tmp->nsid_lock);
460                         id = __peernet2id(tmp, net);
461                         if (id >= 0)
462                                 idr_remove(&tmp->netns_ids, id);
463                         spin_unlock_bh(&tmp->nsid_lock);
464                         if (id >= 0)
465                                 rtnl_net_notifyid(tmp, RTM_DELNSID, id);
466                 }
467                 spin_lock_bh(&net->nsid_lock);
468                 idr_destroy(&net->netns_ids);
469                 spin_unlock_bh(&net->nsid_lock);
470
471         }
472         rtnl_unlock();
473
474         /*
475          * Another CPU might be rcu-iterating the list, wait for it.
476          * This needs to be before calling the exit() notifiers, so
477          * the rcu_barrier() below isn't sufficient alone.
478          */
479         synchronize_rcu();
480
481         /* Run all of the network namespace exit methods */
482         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
483                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
484
485         /* Free the net generic variables */
486         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
487                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
488
489         mutex_unlock(&net_mutex);
490
491         /* Ensure there are no outstanding rcu callbacks using this
492          * network namespace.
493          */
494         rcu_barrier();
495
496         /* Finally it is safe to free my network namespace structure */
497         list_for_each_entry_safe(net, tmp, &net_exit_list, exit_list) {
498                 list_del_init(&net->exit_list);
499                 dec_net_namespaces(net->ucounts);
500                 put_user_ns(net->user_ns);
501                 net_drop_ns(net);
502         }
503 }
504 static DECLARE_WORK(net_cleanup_work, cleanup_net);
505
506 void __put_net(struct net *net)
507 {
508         /* Cleanup the network namespace in process context */
509         unsigned long flags;
510
511         spin_lock_irqsave(&cleanup_list_lock, flags);
512         list_add(&net->cleanup_list, &cleanup_list);
513         spin_unlock_irqrestore(&cleanup_list_lock, flags);
514
515         queue_work(netns_wq, &net_cleanup_work);
516 }
517 EXPORT_SYMBOL_GPL(__put_net);
518
519 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
520 {
521         struct file *file;
522         struct ns_common *ns;
523         struct net *net;
524
525         file = proc_ns_fget(fd);
526         if (IS_ERR(file))
527                 return ERR_CAST(file);
528
529         ns = get_proc_ns(file_inode(file));
530         if (ns->ops == &netns_operations)
531                 net = get_net(container_of(ns, struct net, ns));
532         else
533                 net = ERR_PTR(-EINVAL);
534
535         fput(file);
536         return net;
537 }
538
539 #else
540 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
541 {
542         return ERR_PTR(-EINVAL);
543 }
544 #endif
545 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns_by_fd);
546
547 struct net *get_net_ns_by_pid(pid_t pid)
548 {
549         struct task_struct *tsk;
550         struct net *net;
551
552         /* Lookup the network namespace */
553         net = ERR_PTR(-ESRCH);
554         rcu_read_lock();
555         tsk = find_task_by_vpid(pid);
556         if (tsk) {
557                 struct nsproxy *nsproxy;
558                 task_lock(tsk);
559                 nsproxy = tsk->nsproxy;
560                 if (nsproxy)
561                         net = get_net(nsproxy->net_ns);
562                 task_unlock(tsk);
563         }
564         rcu_read_unlock();
565         return net;
566 }
567 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns_by_pid);
568
569 static __net_init int net_ns_net_init(struct net *net)
570 {
571 #ifdef CONFIG_NET_NS
572         net->ns.ops = &netns_operations;
573 #endif
574         return ns_alloc_inum(&net->ns);
575 }
576
577 static __net_exit void net_ns_net_exit(struct net *net)
578 {
579         ns_free_inum(&net->ns);
580 }
581
582 static struct pernet_operations __net_initdata net_ns_ops = {
583         .init = net_ns_net_init,
584         .exit = net_ns_net_exit,
585 };
586
587 static const struct nla_policy rtnl_net_policy[NETNSA_MAX + 1] = {
588         [NETNSA_NONE]           = { .type = NLA_UNSPEC },
589         [NETNSA_NSID]           = { .type = NLA_S32 },
590         [NETNSA_PID]            = { .type = NLA_U32 },
591         [NETNSA_FD]             = { .type = NLA_U32 },
592 };
593
594 static int rtnl_net_newid(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
595                           struct netlink_ext_ack *extack)
596 {
597         struct net *net = sock_net(skb->sk);
598         struct nlattr *tb[NETNSA_MAX + 1];
599         struct net *peer;
600         int nsid, err;
601
602         err = nlmsg_parse(nlh, sizeof(struct rtgenmsg), tb, NETNSA_MAX,
603                           rtnl_net_policy, extack);
604         if (err < 0)
605                 return err;
606         if (!tb[NETNSA_NSID])
607                 return -EINVAL;
608         nsid = nla_get_s32(tb[NETNSA_NSID]);
609
610         if (tb[NETNSA_PID])
611                 peer = get_net_ns_by_pid(nla_get_u32(tb[NETNSA_PID]));
612         else if (tb[NETNSA_FD])
613                 peer = get_net_ns_by_fd(nla_get_u32(tb[NETNSA_FD]));
614         else
615                 return -EINVAL;
616         if (IS_ERR(peer))
617                 return PTR_ERR(peer);
618
619         spin_lock_bh(&net->nsid_lock);
620         if (__peernet2id(net, peer) >= 0) {
621                 spin_unlock_bh(&net->nsid_lock);
622                 err = -EEXIST;
623                 goto out;
624         }
625
626         err = alloc_netid(net, peer, nsid);
627         spin_unlock_bh(&net->nsid_lock);
628         if (err >= 0) {
629                 rtnl_net_notifyid(net, RTM_NEWNSID, err);
630                 err = 0;
631         }
632 out:
633         put_net(peer);
634         return err;
635 }
636
637 static int rtnl_net_get_size(void)
638 {
639         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct rtgenmsg))
640                + nla_total_size(sizeof(s32)) /* NETNSA_NSID */
641                ;
642 }
643
644 static int rtnl_net_fill(struct sk_buff *skb, u32 portid, u32 seq, int flags,
645                          int cmd, struct net *net, int nsid)
646 {
647         struct nlmsghdr *nlh;
648         struct rtgenmsg *rth;
649
650         nlh = nlmsg_put(skb, portid, seq, cmd, sizeof(*rth), flags);
651         if (!nlh)
652                 return -EMSGSIZE;
653
654         rth = nlmsg_data(nlh);
655         rth->rtgen_family = AF_UNSPEC;
656
657         if (nla_put_s32(skb, NETNSA_NSID, nsid))
658                 goto nla_put_failure;
659
660         nlmsg_end(skb, nlh);
661         return 0;
662
663 nla_put_failure:
664         nlmsg_cancel(skb, nlh);
665         return -EMSGSIZE;
666 }
667
668 static int rtnl_net_getid(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh,
669                           struct netlink_ext_ack *extack)
670 {
671         struct net *net = sock_net(skb->sk);
672         struct nlattr *tb[NETNSA_MAX + 1];
673         struct sk_buff *msg;
674         struct net *peer;
675         int err, id;
676
677         err = nlmsg_parse(nlh, sizeof(struct rtgenmsg), tb, NETNSA_MAX,
678                           rtnl_net_policy, extack);
679         if (err < 0)
680                 return err;
681         if (tb[NETNSA_PID])
682                 peer = get_net_ns_by_pid(nla_get_u32(tb[NETNSA_PID]));
683         else if (tb[NETNSA_FD])
684                 peer = get_net_ns_by_fd(nla_get_u32(tb[NETNSA_FD]));
685         else
686                 return -EINVAL;
687
688         if (IS_ERR(peer))
689                 return PTR_ERR(peer);
690
691         msg = nlmsg_new(rtnl_net_get_size(), GFP_KERNEL);
692         if (!msg) {
693                 err = -ENOMEM;
694                 goto out;
695         }
696
697         id = peernet2id(net, peer);
698         err = rtnl_net_fill(msg, NETLINK_CB(skb).portid, nlh->nlmsg_seq, 0,
699                             RTM_NEWNSID, net, id);
700         if (err < 0)
701                 goto err_out;
702
703         err = rtnl_unicast(msg, net, NETLINK_CB(skb).portid);
704         goto out;
705
706 err_out:
707         nlmsg_free(msg);
708 out:
709         put_net(peer);
710         return err;
711 }
712
713 struct rtnl_net_dump_cb {
714         struct net *net;
715         struct sk_buff *skb;
716         struct netlink_callback *cb;
717         int idx;
718         int s_idx;
719 };
720
721 static int rtnl_net_dumpid_one(int id, void *peer, void *data)
722 {
723         struct rtnl_net_dump_cb *net_cb = (struct rtnl_net_dump_cb *)data;
724         int ret;
725
726         if (net_cb->idx < net_cb->s_idx)
727                 goto cont;
728
729         ret = rtnl_net_fill(net_cb->skb, NETLINK_CB(net_cb->cb->skb).portid,
730                             net_cb->cb->nlh->nlmsg_seq, NLM_F_MULTI,
731                             RTM_NEWNSID, net_cb->net, id);
732         if (ret < 0)
733                 return ret;
734
735 cont:
736         net_cb->idx++;
737         return 0;
738 }
739
740 static int rtnl_net_dumpid(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb)
741 {
742         struct net *net = sock_net(skb->sk);
743         struct rtnl_net_dump_cb net_cb = {
744                 .net = net,
745                 .skb = skb,
746                 .cb = cb,
747                 .idx = 0,
748                 .s_idx = cb->args[0],
749         };
750
751         spin_lock_bh(&net->nsid_lock);
752         idr_for_each(&net->netns_ids, rtnl_net_dumpid_one, &net_cb);
753         spin_unlock_bh(&net->nsid_lock);
754
755         cb->args[0] = net_cb.idx;
756         return skb->len;
757 }
758
759 static void rtnl_net_notifyid(struct net *net, int cmd, int id)
760 {
761         struct sk_buff *msg;
762         int err = -ENOMEM;
763
764         msg = nlmsg_new(rtnl_net_get_size(), GFP_KERNEL);
765         if (!msg)
766                 goto out;
767
768         err = rtnl_net_fill(msg, 0, 0, 0, cmd, net, id);
769         if (err < 0)
770                 goto err_out;
771
772         rtnl_notify(msg, net, 0, RTNLGRP_NSID, NULL, 0);
773         return;
774
775 err_out:
776         nlmsg_free(msg);
777 out:
778         rtnl_set_sk_err(net, RTNLGRP_NSID, err);
779 }
780
781 static int __init net_ns_init(void)
782 {
783         struct net_generic *ng;
784
785 #ifdef CONFIG_NET_NS
786         net_cachep = kmem_cache_create("net_namespace", sizeof(struct net),
787                                         SMP_CACHE_BYTES,
788                                         SLAB_PANIC, NULL);
789
790         /* Create workqueue for cleanup */
791         netns_wq = create_singlethread_workqueue("netns");
792         if (!netns_wq)
793                 panic("Could not create netns workq");
794 #endif
795
796         ng = net_alloc_generic();
797         if (!ng)
798                 panic("Could not allocate generic netns");
799
800         rcu_assign_pointer(init_net.gen, ng);
801
802         mutex_lock(&net_mutex);
803         if (setup_net(&init_net, &init_user_ns))
804                 panic("Could not setup the initial network namespace");
805
806         init_net_initialized = true;
807
808         rtnl_lock();
809         list_add_tail_rcu(&init_net.list, &net_namespace_list);
810         rtnl_unlock();
811
812         mutex_unlock(&net_mutex);
813
814         register_pernet_subsys(&net_ns_ops);
815
816         rtnl_register(PF_UNSPEC, RTM_NEWNSID, rtnl_net_newid, NULL, NULL);
817         rtnl_register(PF_UNSPEC, RTM_GETNSID, rtnl_net_getid, rtnl_net_dumpid,
818                       NULL);
819
820         return 0;
821 }
822
823 pure_initcall(net_ns_init);
824
825 #ifdef CONFIG_NET_NS
826 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
827                                         struct pernet_operations *ops)
828 {
829         struct net *net;
830         int error;
831         LIST_HEAD(net_exit_list);
832
833         list_add_tail(&ops->list, list);
834         if (ops->init || (ops->id && ops->size)) {
835                 for_each_net(net) {
836                         error = ops_init(ops, net);
837                         if (error)
838                                 goto out_undo;
839                         list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
840                 }
841         }
842         return 0;
843
844 out_undo:
845         /* If I have an error cleanup all namespaces I initialized */
846         list_del(&ops->list);
847         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
848         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
849         return error;
850 }
851
852 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
853 {
854         struct net *net;
855         LIST_HEAD(net_exit_list);
856
857         list_del(&ops->list);
858         for_each_net(net)
859                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
860         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
861         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
862 }
863
864 #else
865
866 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
867                                         struct pernet_operations *ops)
868 {
869         if (!init_net_initialized) {
870                 list_add_tail(&ops->list, list);
871                 return 0;
872         }
873
874         return ops_init(ops, &init_net);
875 }
876
877 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
878 {
879         if (!init_net_initialized) {
880                 list_del(&ops->list);
881         } else {
882                 LIST_HEAD(net_exit_list);
883                 list_add(&init_net.exit_list, &net_exit_list);
884                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
885                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
886         }
887 }
888
889 #endif /* CONFIG_NET_NS */
890
891 static DEFINE_IDA(net_generic_ids);
892
893 static int register_pernet_operations(struct list_head *list,
894                                       struct pernet_operations *ops)
895 {
896         int error;
897
898         if (ops->id) {
899 again:
900                 error = ida_get_new_above(&net_generic_ids, MIN_PERNET_OPS_ID, ops->id);
901                 if (error < 0) {
902                         if (error == -EAGAIN) {
903                                 ida_pre_get(&net_generic_ids, GFP_KERNEL);
904                                 goto again;
905                         }
906                         return error;
907                 }
908                 max_gen_ptrs = max(max_gen_ptrs, *ops->id + 1);
909         }
910         error = __register_pernet_operations(list, ops);
911         if (error) {
912                 rcu_barrier();
913                 if (ops->id)
914                         ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
915         }
916
917         return error;
918 }
919
920 static void unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
921 {
922         
923         __unregister_pernet_operations(ops);
924         rcu_barrier();
925         if (ops->id)
926                 ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
927 }
928
929 /**
930  *      register_pernet_subsys - register a network namespace subsystem
931  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
932  *
933  *      Register a subsystem which has init and exit functions
934  *      that are called when network namespaces are created and
935  *      destroyed respectively.
936  *
937  *      When registered all network namespace init functions are
938  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
939  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
940  *
941  *      When a new network namespace is created all of the init
942  *      methods are called in the order in which they were registered.
943  *
944  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
945  *      are called in the reverse of the order with which they were
946  *      registered.
947  */
948 int register_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
949 {
950         int error;
951         mutex_lock(&net_mutex);
952         error =  register_pernet_operations(first_device, ops);
953         mutex_unlock(&net_mutex);
954         return error;
955 }
956 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_subsys);
957
958 /**
959  *      unregister_pernet_subsys - unregister a network namespace subsystem
960  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
961  *
962  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
963  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
964  *      addition run the exit method for all existing network
965  *      namespaces.
966  */
967 void unregister_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
968 {
969         mutex_lock(&net_mutex);
970         unregister_pernet_operations(ops);
971         mutex_unlock(&net_mutex);
972 }
973 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_subsys);
974
975 /**
976  *      register_pernet_device - register a network namespace device
977  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
978  *
979  *      Register a device which has init and exit functions
980  *      that are called when network namespaces are created and
981  *      destroyed respectively.
982  *
983  *      When registered all network namespace init functions are
984  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
985  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
986  *
987  *      When a new network namespace is created all of the init
988  *      methods are called in the order in which they were registered.
989  *
990  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
991  *      are called in the reverse of the order with which they were
992  *      registered.
993  */
994 int register_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
995 {
996         int error;
997         mutex_lock(&net_mutex);
998         error = register_pernet_operations(&pernet_list, ops);
999         if (!error && (first_device == &pernet_list))
1000                 first_device = &ops->list;
1001         mutex_unlock(&net_mutex);
1002         return error;
1003 }
1004 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_device);
1005
1006 /**
1007  *      unregister_pernet_device - unregister a network namespace netdevice
1008  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
1009  *
1010  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
1011  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
1012  *      addition run the exit method for all existing network
1013  *      namespaces.
1014  */
1015 void unregister_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
1016 {
1017         mutex_lock(&net_mutex);
1018         if (&ops->list == first_device)
1019                 first_device = first_device->next;
1020         unregister_pernet_operations(ops);
1021         mutex_unlock(&net_mutex);
1022 }
1023 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_device);
1024
1025 #ifdef CONFIG_NET_NS
1026 static struct ns_common *netns_get(struct task_struct *task)
1027 {
1028         struct net *net = NULL;
1029         struct nsproxy *nsproxy;
1030
1031         task_lock(task);
1032         nsproxy = task->nsproxy;
1033         if (nsproxy)
1034                 net = get_net(nsproxy->net_ns);
1035         task_unlock(task);
1036
1037         return net ? &net->ns : NULL;
1038 }
1039
1040 static inline struct net *to_net_ns(struct ns_common *ns)
1041 {
1042         return container_of(ns, struct net, ns);
1043 }
1044
1045 static void netns_put(struct ns_common *ns)
1046 {
1047         put_net(to_net_ns(ns));
1048 }
1049
1050 static int netns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
1051 {
1052         struct net *net = to_net_ns(ns);
1053
1054         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
1055             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
1056                 return -EPERM;
1057
1058         put_net(nsproxy->net_ns);
1059         nsproxy->net_ns = get_net(net);
1060         return 0;
1061 }
1062
1063 static struct user_namespace *netns_owner(struct ns_common *ns)
1064 {
1065         return to_net_ns(ns)->user_ns;
1066 }
1067
1068 const struct proc_ns_operations netns_operations = {
1069         .name           = "net",
1070         .type           = CLONE_NEWNET,
1071         .get            = netns_get,
1072         .put            = netns_put,
1073         .install        = netns_install,
1074         .owner          = netns_owner,
1075 };
1076 #endif