]> Git Repo - linux.git/blob - fs/namespace.c
VFS: Kill off s_options and helpers
[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/cred.h>
19 #include <linux/idr.h>
20 #include <linux/init.h>         /* init_rootfs */
21 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
22 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
23 #include <linux/uaccess.h>
24 #include <linux/proc_ns.h>
25 #include <linux/magic.h>
26 #include <linux/bootmem.h>
27 #include <linux/task_work.h>
28 #include <linux/sched/task.h>
29
30 #include "pnode.h"
31 #include "internal.h"
32
33 /* Maximum number of mounts in a mount namespace */
34 unsigned int sysctl_mount_max __read_mostly = 100000;
35
36 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
37 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
38 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
39 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
40
41 static __initdata unsigned long mhash_entries;
42 static int __init set_mhash_entries(char *str)
43 {
44         if (!str)
45                 return 0;
46         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
47         return 1;
48 }
49 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
50
51 static __initdata unsigned long mphash_entries;
52 static int __init set_mphash_entries(char *str)
53 {
54         if (!str)
55                 return 0;
56         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
57         return 1;
58 }
59 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
60
61 static u64 event;
62 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
63 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
64 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
65 static int mnt_id_start = 0;
66 static int mnt_group_start = 1;
67
68 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
69 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
70 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
71 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
72
73 /* /sys/fs */
74 struct kobject *fs_kobj;
75 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
76
77 /*
78  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
79  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
80  * up the tree.
81  *
82  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
83  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
84  */
85 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
86
87 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
88 {
89         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
90         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
91         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
92         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
93 }
94
95 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
96 {
97         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
98         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
99         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
100 }
101
102 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
103 {
104         int res;
105
106 retry:
107         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
108         spin_lock(&mnt_id_lock);
109         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
110         if (!res)
111                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
112         spin_unlock(&mnt_id_lock);
113         if (res == -EAGAIN)
114                 goto retry;
115
116         return res;
117 }
118
119 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
120 {
121         int id = mnt->mnt_id;
122         spin_lock(&mnt_id_lock);
123         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
124         if (mnt_id_start > id)
125                 mnt_id_start = id;
126         spin_unlock(&mnt_id_lock);
127 }
128
129 /*
130  * Allocate a new peer group ID
131  *
132  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
133  */
134 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
135 {
136         int res;
137
138         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
139                 return -ENOMEM;
140
141         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
142                                 mnt_group_start,
143                                 &mnt->mnt_group_id);
144         if (!res)
145                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
146
147         return res;
148 }
149
150 /*
151  * Release a peer group ID
152  */
153 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
154 {
155         int id = mnt->mnt_group_id;
156         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
157         if (mnt_group_start > id)
158                 mnt_group_start = id;
159         mnt->mnt_group_id = 0;
160 }
161
162 /*
163  * vfsmount lock must be held for read
164  */
165 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
166 {
167 #ifdef CONFIG_SMP
168         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
169 #else
170         preempt_disable();
171         mnt->mnt_count += n;
172         preempt_enable();
173 #endif
174 }
175
176 /*
177  * vfsmount lock must be held for write
178  */
179 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
180 {
181 #ifdef CONFIG_SMP
182         unsigned int count = 0;
183         int cpu;
184
185         for_each_possible_cpu(cpu) {
186                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
187         }
188
189         return count;
190 #else
191         return mnt->mnt_count;
192 #endif
193 }
194
195 static void drop_mountpoint(struct fs_pin *p)
196 {
197         struct mount *m = container_of(p, struct mount, mnt_umount);
198         dput(m->mnt_ex_mountpoint);
199         pin_remove(p);
200         mntput(&m->mnt);
201 }
202
203 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
204 {
205         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
206         if (mnt) {
207                 int err;
208
209                 err = mnt_alloc_id(mnt);
210                 if (err)
211                         goto out_free_cache;
212
213                 if (name) {
214                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
215                         if (!mnt->mnt_devname)
216                                 goto out_free_id;
217                 }
218
219 #ifdef CONFIG_SMP
220                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
221                 if (!mnt->mnt_pcp)
222                         goto out_free_devname;
223
224                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
225 #else
226                 mnt->mnt_count = 1;
227                 mnt->mnt_writers = 0;
228 #endif
229
230                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
231                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
232                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
233                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
234                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
235                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
236                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
237                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
238                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
239                 init_fs_pin(&mnt->mnt_umount, drop_mountpoint);
240         }
241         return mnt;
242
243 #ifdef CONFIG_SMP
244 out_free_devname:
245         kfree_const(mnt->mnt_devname);
246 #endif
247 out_free_id:
248         mnt_free_id(mnt);
249 out_free_cache:
250         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
251         return NULL;
252 }
253
254 /*
255  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
256  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
257  * We must keep track of when those operations start
258  * (for permission checks) and when they end, so that
259  * we can determine when writes are able to occur to
260  * a filesystem.
261  */
262 /*
263  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
264  * @mnt: the mount to check for its write status
265  *
266  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
267  * It does not guarantee that the filesystem will stay
268  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
269  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
270  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
271  * r/w.
272  */
273 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
274 {
275         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
276                 return 1;
277         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
278                 return 1;
279         return 0;
280 }
281 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
282
283 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
284 {
285 #ifdef CONFIG_SMP
286         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
287 #else
288         mnt->mnt_writers++;
289 #endif
290 }
291
292 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
293 {
294 #ifdef CONFIG_SMP
295         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
296 #else
297         mnt->mnt_writers--;
298 #endif
299 }
300
301 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
302 {
303 #ifdef CONFIG_SMP
304         unsigned int count = 0;
305         int cpu;
306
307         for_each_possible_cpu(cpu) {
308                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
309         }
310
311         return count;
312 #else
313         return mnt->mnt_writers;
314 #endif
315 }
316
317 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
318 {
319         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
320                 return 1;
321         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
322         smp_rmb();
323         return __mnt_is_readonly(mnt);
324 }
325
326 /*
327  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
328  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
329  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
330  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
331  */
332 /**
333  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
334  * @m: the mount on which to take a write
335  *
336  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
337  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
338  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
339  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
340  * called. This is effectively a refcount.
341  */
342 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
343 {
344         struct mount *mnt = real_mount(m);
345         int ret = 0;
346
347         preempt_disable();
348         mnt_inc_writers(mnt);
349         /*
350          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
351          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
352          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
353          */
354         smp_mb();
355         while (ACCESS_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
356                 cpu_relax();
357         /*
358          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
359          * be set to match its requirements. So we must not load that until
360          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
361          */
362         smp_rmb();
363         if (mnt_is_readonly(m)) {
364                 mnt_dec_writers(mnt);
365                 ret = -EROFS;
366         }
367         preempt_enable();
368
369         return ret;
370 }
371
372 /**
373  * mnt_want_write - get write access to a mount
374  * @m: the mount on which to take a write
375  *
376  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
377  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
378  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
379  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
380  */
381 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
382 {
383         int ret;
384
385         sb_start_write(m->mnt_sb);
386         ret = __mnt_want_write(m);
387         if (ret)
388                 sb_end_write(m->mnt_sb);
389         return ret;
390 }
391 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
392
393 /**
394  * mnt_clone_write - get write access to a mount
395  * @mnt: the mount on which to take a write
396  *
397  * This is effectively like mnt_want_write, except
398  * it must only be used to take an extra write reference
399  * on a mountpoint that we already know has a write reference
400  * on it. This allows some optimisation.
401  *
402  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
403  * drop the reference.
404  */
405 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
406 {
407         /* superblock may be r/o */
408         if (__mnt_is_readonly(mnt))
409                 return -EROFS;
410         preempt_disable();
411         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
412         preempt_enable();
413         return 0;
414 }
415 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
416
417 /**
418  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
419  * @file: the file who's mount on which to take a write
420  *
421  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
422  * do some optimisations if the file is open for write already
423  */
424 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
425 {
426         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
427                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
428         else
429                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
430 }
431
432 /**
433  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
434  * @file: the file who's mount on which to take a write
435  *
436  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
437  * do some optimisations if the file is open for write already
438  */
439 int mnt_want_write_file(struct file *file)
440 {
441         int ret;
442
443         sb_start_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
444         ret = __mnt_want_write_file(file);
445         if (ret)
446                 sb_end_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
447         return ret;
448 }
449 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
450
451 /**
452  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
453  * @mnt: the mount on which to give up write access
454  *
455  * Tells the low-level filesystem that we are done
456  * performing writes to it.  Must be matched with
457  * __mnt_want_write() call above.
458  */
459 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
460 {
461         preempt_disable();
462         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
463         preempt_enable();
464 }
465
466 /**
467  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
468  * @mnt: the mount on which to give up write access
469  *
470  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
471  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
472  * mnt_want_write() call above.
473  */
474 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
475 {
476         __mnt_drop_write(mnt);
477         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
478 }
479 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
480
481 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
482 {
483         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
484 }
485
486 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
487 {
488         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
489 }
490 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
491
492 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
493 {
494         int ret = 0;
495
496         lock_mount_hash();
497         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
498         /*
499          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
500          * should be visible before we do.
501          */
502         smp_mb();
503
504         /*
505          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
506          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
507          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
508          * seeing MNT_READONLY).
509          *
510          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
511          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
512          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
513          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
514          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
515          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
516          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
517          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
518          * we're counting up here.
519          */
520         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
521                 ret = -EBUSY;
522         else
523                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
524         /*
525          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
526          * that become unheld will see MNT_READONLY.
527          */
528         smp_wmb();
529         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
530         unlock_mount_hash();
531         return ret;
532 }
533
534 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
535 {
536         lock_mount_hash();
537         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
538         unlock_mount_hash();
539 }
540
541 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
542 {
543         struct mount *mnt;
544         int err = 0;
545
546         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
547         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
548                 return -EBUSY;
549
550         lock_mount_hash();
551         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
552                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
553                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
554                         smp_mb();
555                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
556                                 err = -EBUSY;
557                                 break;
558                         }
559                 }
560         }
561         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
562                 err = -EBUSY;
563
564         if (!err) {
565                 sb->s_readonly_remount = 1;
566                 smp_wmb();
567         }
568         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
569                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
570                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
571         }
572         unlock_mount_hash();
573
574         return err;
575 }
576
577 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
578 {
579         kfree_const(mnt->mnt_devname);
580 #ifdef CONFIG_SMP
581         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
582 #endif
583         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
584 }
585
586 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
587 {
588         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
589 }
590
591 /* call under rcu_read_lock */
592 int __legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
593 {
594         struct mount *mnt;
595         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
596                 return 1;
597         if (bastard == NULL)
598                 return 0;
599         mnt = real_mount(bastard);
600         mnt_add_count(mnt, 1);
601         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
602                 return 0;
603         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
604                 mnt_add_count(mnt, -1);
605                 return 1;
606         }
607         return -1;
608 }
609
610 /* call under rcu_read_lock */
611 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
612 {
613         int res = __legitimize_mnt(bastard, seq);
614         if (likely(!res))
615                 return true;
616         if (unlikely(res < 0)) {
617                 rcu_read_unlock();
618                 mntput(bastard);
619                 rcu_read_lock();
620         }
621         return false;
622 }
623
624 /*
625  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
626  * call under rcu_read_lock()
627  */
628 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
629 {
630         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
631         struct mount *p;
632
633         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
634                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
635                         return p;
636         return NULL;
637 }
638
639 /*
640  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
641  *
642  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
643  * following mounts:
644  *
645  * mount /dev/sda1 /mnt
646  * mount /dev/sda2 /mnt
647  * mount /dev/sda3 /mnt
648  *
649  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
650  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
651  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
652  *
653  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
654  */
655 struct vfsmount *lookup_mnt(const struct path *path)
656 {
657         struct mount *child_mnt;
658         struct vfsmount *m;
659         unsigned seq;
660
661         rcu_read_lock();
662         do {
663                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
664                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
665                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
666         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
667         rcu_read_unlock();
668         return m;
669 }
670
671 /*
672  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
673  *                         current mount namespace.
674  *
675  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
676  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
677  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
678  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
679  * is a mountpoint.
680  *
681  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
682  * need to identify all mounts that may be in the current mount
683  * namespace not just a mount that happens to have some specified
684  * parent mount.
685  */
686 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
687 {
688         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
689         struct mount *mnt;
690         bool is_covered = false;
691
692         if (!d_mountpoint(dentry))
693                 goto out;
694
695         down_read(&namespace_sem);
696         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
697                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
698                 if (is_covered)
699                         break;
700         }
701         up_read(&namespace_sem);
702 out:
703         return is_covered;
704 }
705
706 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
707 {
708         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
709         struct mountpoint *mp;
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         return NULL;
721 }
722
723 static struct mountpoint *get_mountpoint(struct dentry *dentry)
724 {
725         struct mountpoint *mp, *new = NULL;
726         int ret;
727
728         if (d_mountpoint(dentry)) {
729 mountpoint:
730                 read_seqlock_excl(&mount_lock);
731                 mp = lookup_mountpoint(dentry);
732                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
733                 if (mp)
734                         goto done;
735         }
736
737         if (!new)
738                 new = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
739         if (!new)
740                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
741
742
743         /* Exactly one processes may set d_mounted */
744         ret = d_set_mounted(dentry);
745
746         /* Someone else set d_mounted? */
747         if (ret == -EBUSY)
748                 goto mountpoint;
749
750         /* The dentry is not available as a mountpoint? */
751         mp = ERR_PTR(ret);
752         if (ret)
753                 goto done;
754
755         /* Add the new mountpoint to the hash table */
756         read_seqlock_excl(&mount_lock);
757         new->m_dentry = dentry;
758         new->m_count = 1;
759         hlist_add_head(&new->m_hash, mp_hash(dentry));
760         INIT_HLIST_HEAD(&new->m_list);
761         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
762
763         mp = new;
764         new = NULL;
765 done:
766         kfree(new);
767         return mp;
768 }
769
770 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
771 {
772         if (!--mp->m_count) {
773                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
774                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
775                 spin_lock(&dentry->d_lock);
776                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
777                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
778                 hlist_del(&mp->m_hash);
779                 kfree(mp);
780         }
781 }
782
783 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
784 {
785         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
786 }
787
788 /*
789  * vfsmount lock must be held for write
790  */
791 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
792 {
793         if (ns) {
794                 ns->event = ++event;
795                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
796         }
797 }
798
799 /*
800  * vfsmount lock must be held for write
801  */
802 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
803 {
804         if (ns && ns->event != event) {
805                 ns->event = event;
806                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
807         }
808 }
809
810 /*
811  * vfsmount lock must be held for write
812  */
813 static void unhash_mnt(struct mount *mnt)
814 {
815         mnt->mnt_parent = mnt;
816         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
817         list_del_init(&mnt->mnt_child);
818         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
819         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
820         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
821         mnt->mnt_mp = NULL;
822 }
823
824 /*
825  * vfsmount lock must be held for write
826  */
827 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
828 {
829         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
830         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
831         unhash_mnt(mnt);
832 }
833
834 /*
835  * vfsmount lock must be held for write
836  */
837 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
838 {
839         /* old mountpoint will be dropped when we can do that */
840         mnt->mnt_ex_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
841         unhash_mnt(mnt);
842 }
843
844 /*
845  * vfsmount lock must be held for write
846  */
847 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
848                         struct mountpoint *mp,
849                         struct mount *child_mnt)
850 {
851         mp->m_count++;
852         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
853         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
854         child_mnt->mnt_parent = mnt;
855         child_mnt->mnt_mp = mp;
856         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
857 }
858
859 static void __attach_mnt(struct mount *mnt, struct mount *parent)
860 {
861         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
862                            m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
863         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
864 }
865
866 /*
867  * vfsmount lock must be held for write
868  */
869 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
870                         struct mount *parent,
871                         struct mountpoint *mp)
872 {
873         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
874         __attach_mnt(mnt, parent);
875 }
876
877 void mnt_change_mountpoint(struct mount *parent, struct mountpoint *mp, struct mount *mnt)
878 {
879         struct mountpoint *old_mp = mnt->mnt_mp;
880         struct dentry *old_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
881         struct mount *old_parent = mnt->mnt_parent;
882
883         list_del_init(&mnt->mnt_child);
884         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
885         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
886
887         attach_mnt(mnt, parent, mp);
888
889         put_mountpoint(old_mp);
890
891         /*
892          * Safely avoid even the suggestion this code might sleep or
893          * lock the mount hash by taking advantage of the knowledge that
894          * mnt_change_mountpoint will not release the final reference
895          * to a mountpoint.
896          *
897          * During mounting, the mount passed in as the parent mount will
898          * continue to use the old mountpoint and during unmounting, the
899          * old mountpoint will continue to exist until namespace_unlock,
900          * which happens well after mnt_change_mountpoint.
901          */
902         spin_lock(&old_mountpoint->d_lock);
903         old_mountpoint->d_lockref.count--;
904         spin_unlock(&old_mountpoint->d_lock);
905
906         mnt_add_count(old_parent, -1);
907 }
908
909 /*
910  * vfsmount lock must be held for write
911  */
912 static void commit_tree(struct mount *mnt)
913 {
914         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
915         struct mount *m;
916         LIST_HEAD(head);
917         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
918
919         BUG_ON(parent == mnt);
920
921         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
922         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
923                 m->mnt_ns = n;
924
925         list_splice(&head, n->list.prev);
926
927         n->mounts += n->pending_mounts;
928         n->pending_mounts = 0;
929
930         __attach_mnt(mnt, parent);
931         touch_mnt_namespace(n);
932 }
933
934 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
935 {
936         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
937         if (next == &p->mnt_mounts) {
938                 while (1) {
939                         if (p == root)
940                                 return NULL;
941                         next = p->mnt_child.next;
942                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
943                                 break;
944                         p = p->mnt_parent;
945                 }
946         }
947         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
948 }
949
950 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
951 {
952         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
953         while (prev != &p->mnt_mounts) {
954                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
955                 prev = p->mnt_mounts.prev;
956         }
957         return p;
958 }
959
960 struct vfsmount *
961 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
962 {
963         struct mount *mnt;
964         struct dentry *root;
965
966         if (!type)
967                 return ERR_PTR(-ENODEV);
968
969         mnt = alloc_vfsmnt(name);
970         if (!mnt)
971                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
972
973         if (flags & MS_KERNMOUNT)
974                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
975
976         root = mount_fs(type, flags, name, data);
977         if (IS_ERR(root)) {
978                 mnt_free_id(mnt);
979                 free_vfsmnt(mnt);
980                 return ERR_CAST(root);
981         }
982
983         mnt->mnt.mnt_root = root;
984         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
985         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
986         mnt->mnt_parent = mnt;
987         lock_mount_hash();
988         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
989         unlock_mount_hash();
990         return &mnt->mnt;
991 }
992 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
993
994 struct vfsmount *
995 vfs_submount(const struct dentry *mountpoint, struct file_system_type *type,
996              const char *name, void *data)
997 {
998         /* Until it is worked out how to pass the user namespace
999          * through from the parent mount to the submount don't support
1000          * unprivileged mounts with submounts.
1001          */
1002         if (mountpoint->d_sb->s_user_ns != &init_user_ns)
1003                 return ERR_PTR(-EPERM);
1004
1005         return vfs_kern_mount(type, MS_SUBMOUNT, name, data);
1006 }
1007 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_submount);
1008
1009 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
1010                                         int flag)
1011 {
1012         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
1013         struct mount *mnt;
1014         int err;
1015
1016         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
1017         if (!mnt)
1018                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1019
1020         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
1021                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
1022         else
1023                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
1024
1025         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
1026                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
1027                 if (err)
1028                         goto out_free;
1029         }
1030
1031         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED);
1032         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
1033         if (flag & CL_UNPRIVILEGED) {
1034                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_ATIME;
1035
1036                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)
1037                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
1038
1039                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NODEV)
1040                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NODEV;
1041
1042                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOSUID)
1043                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
1044
1045                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOEXEC)
1046                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
1047         }
1048
1049         /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
1050         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) &&
1051             (!(flag & CL_EXPIRE) || list_empty(&old->mnt_expire)))
1052                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
1053
1054         atomic_inc(&sb->s_active);
1055         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1056         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1057         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1058         mnt->mnt_parent = mnt;
1059         lock_mount_hash();
1060         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1061         unlock_mount_hash();
1062
1063         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1064             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1065                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1066                 mnt->mnt_master = old;
1067                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1068         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1069                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1070                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1071                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1072                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1073                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1074         } else {
1075                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1076         }
1077         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1078                 set_mnt_shared(mnt);
1079
1080         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1081          * as the original if that was on one */
1082         if (flag & CL_EXPIRE) {
1083                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1084                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1085         }
1086
1087         return mnt;
1088
1089  out_free:
1090         mnt_free_id(mnt);
1091         free_vfsmnt(mnt);
1092         return ERR_PTR(err);
1093 }
1094
1095 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1096 {
1097         /*
1098          * This probably indicates that somebody messed
1099          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
1100          * happens, the filesystem was probably unable
1101          * to make r/w->r/o transitions.
1102          */
1103         /*
1104          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1105          * so mnt_get_writers() below is safe.
1106          */
1107         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1108         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1109                 mnt_pin_kill(mnt);
1110         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1111         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1112         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1113         mnt_free_id(mnt);
1114         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1115 }
1116
1117 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1118 {
1119         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1120 }
1121
1122 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1123 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1124 {
1125         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1126         struct llist_node *next;
1127
1128         for (; node; node = next) {
1129                 next = llist_next(node);
1130                 cleanup_mnt(llist_entry(node, struct mount, mnt_llist));
1131         }
1132 }
1133 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1134
1135 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1136 {
1137         rcu_read_lock();
1138         mnt_add_count(mnt, -1);
1139         if (likely(mnt->mnt_ns)) { /* shouldn't be the last one */
1140                 rcu_read_unlock();
1141                 return;
1142         }
1143         lock_mount_hash();
1144         if (mnt_get_count(mnt)) {
1145                 rcu_read_unlock();
1146                 unlock_mount_hash();
1147                 return;
1148         }
1149         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1150                 rcu_read_unlock();
1151                 unlock_mount_hash();
1152                 return;
1153         }
1154         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1155         rcu_read_unlock();
1156
1157         list_del(&mnt->mnt_instance);
1158
1159         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1160                 struct mount *p, *tmp;
1161                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1162                         umount_mnt(p);
1163                 }
1164         }
1165         unlock_mount_hash();
1166
1167         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1168                 struct task_struct *task = current;
1169                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1170                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1171                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, true))
1172                                 return;
1173                 }
1174                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1175                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1176                 return;
1177         }
1178         cleanup_mnt(mnt);
1179 }
1180
1181 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1182 {
1183         if (mnt) {
1184                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1185                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1186                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1187                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1188                 mntput_no_expire(m);
1189         }
1190 }
1191 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1192
1193 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1194 {
1195         if (mnt)
1196                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1197         return mnt;
1198 }
1199 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1200
1201 /* path_is_mountpoint() - Check if path is a mount in the current
1202  *                          namespace.
1203  *
1204  *  d_mountpoint() can only be used reliably to establish if a dentry is
1205  *  not mounted in any namespace and that common case is handled inline.
1206  *  d_mountpoint() isn't aware of the possibility there may be multiple
1207  *  mounts using a given dentry in a different namespace. This function
1208  *  checks if the passed in path is a mountpoint rather than the dentry
1209  *  alone.
1210  */
1211 bool path_is_mountpoint(const struct path *path)
1212 {
1213         unsigned seq;
1214         bool res;
1215
1216         if (!d_mountpoint(path->dentry))
1217                 return false;
1218
1219         rcu_read_lock();
1220         do {
1221                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1222                 res = __path_is_mountpoint(path);
1223         } while (read_seqretry(&mount_lock, seq));
1224         rcu_read_unlock();
1225
1226         return res;
1227 }
1228 EXPORT_SYMBOL(path_is_mountpoint);
1229
1230 struct vfsmount *mnt_clone_internal(const struct path *path)
1231 {
1232         struct mount *p;
1233         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1234         if (IS_ERR(p))
1235                 return ERR_CAST(p);
1236         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1237         return &p->mnt;
1238 }
1239
1240 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1241 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1242 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1243 {
1244         struct proc_mounts *p = m->private;
1245
1246         down_read(&namespace_sem);
1247         if (p->cached_event == p->ns->event) {
1248                 void *v = p->cached_mount;
1249                 if (*pos == p->cached_index)
1250                         return v;
1251                 if (*pos == p->cached_index + 1) {
1252                         v = seq_list_next(v, &p->ns->list, &p->cached_index);
1253                         return p->cached_mount = v;
1254                 }
1255         }
1256
1257         p->cached_event = p->ns->event;
1258         p->cached_mount = seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1259         p->cached_index = *pos;
1260         return p->cached_mount;
1261 }
1262
1263 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1264 {
1265         struct proc_mounts *p = m->private;
1266
1267         p->cached_mount = seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1268         p->cached_index = *pos;
1269         return p->cached_mount;
1270 }
1271
1272 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1273 {
1274         up_read(&namespace_sem);
1275 }
1276
1277 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1278 {
1279         struct proc_mounts *p = m->private;
1280         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1281         return p->show(m, &r->mnt);
1282 }
1283
1284 const struct seq_operations mounts_op = {
1285         .start  = m_start,
1286         .next   = m_next,
1287         .stop   = m_stop,
1288         .show   = m_show,
1289 };
1290 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1291
1292 /**
1293  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1294  * @mnt: root of mount tree
1295  *
1296  * This is called to check if a tree of mounts has any
1297  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1298  * busy.
1299  */
1300 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1301 {
1302         struct mount *mnt = real_mount(m);
1303         int actual_refs = 0;
1304         int minimum_refs = 0;
1305         struct mount *p;
1306         BUG_ON(!m);
1307
1308         /* write lock needed for mnt_get_count */
1309         lock_mount_hash();
1310         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1311                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1312                 minimum_refs += 2;
1313         }
1314         unlock_mount_hash();
1315
1316         if (actual_refs > minimum_refs)
1317                 return 0;
1318
1319         return 1;
1320 }
1321
1322 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1323
1324 /**
1325  * may_umount - check if a mount point is busy
1326  * @mnt: root of mount
1327  *
1328  * This is called to check if a mount point has any
1329  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1330  * mount has sub mounts this will return busy
1331  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1332  *
1333  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1334  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1335  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1336  */
1337 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1338 {
1339         int ret = 1;
1340         down_read(&namespace_sem);
1341         lock_mount_hash();
1342         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1343                 ret = 0;
1344         unlock_mount_hash();
1345         up_read(&namespace_sem);
1346         return ret;
1347 }
1348
1349 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1350
1351 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
1352
1353 static void namespace_unlock(void)
1354 {
1355         struct hlist_head head;
1356
1357         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1358
1359         up_write(&namespace_sem);
1360
1361         if (likely(hlist_empty(&head)))
1362                 return;
1363
1364         synchronize_rcu();
1365
1366         group_pin_kill(&head);
1367 }
1368
1369 static inline void namespace_lock(void)
1370 {
1371         down_write(&namespace_sem);
1372 }
1373
1374 enum umount_tree_flags {
1375         UMOUNT_SYNC = 1,
1376         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1377         UMOUNT_CONNECTED = 4,
1378 };
1379
1380 static bool disconnect_mount(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1381 {
1382         /* Leaving mounts connected is only valid for lazy umounts */
1383         if (how & UMOUNT_SYNC)
1384                 return true;
1385
1386         /* A mount without a parent has nothing to be connected to */
1387         if (!mnt_has_parent(mnt))
1388                 return true;
1389
1390         /* Because the reference counting rules change when mounts are
1391          * unmounted and connected, umounted mounts may not be
1392          * connected to mounted mounts.
1393          */
1394         if (!(mnt->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
1395                 return true;
1396
1397         /* Has it been requested that the mount remain connected? */
1398         if (how & UMOUNT_CONNECTED)
1399                 return false;
1400
1401         /* Is the mount locked such that it needs to remain connected? */
1402         if (IS_MNT_LOCKED(mnt))
1403                 return false;
1404
1405         /* By default disconnect the mount */
1406         return true;
1407 }
1408
1409 /*
1410  * mount_lock must be held
1411  * namespace_sem must be held for write
1412  */
1413 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1414 {
1415         LIST_HEAD(tmp_list);
1416         struct mount *p;
1417
1418         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1419                 propagate_mount_unlock(mnt);
1420
1421         /* Gather the mounts to umount */
1422         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1423                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1424                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1425         }
1426
1427         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1428         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1429                 list_del_init(&p->mnt_child);
1430         }
1431
1432         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1433         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1434                 propagate_umount(&tmp_list);
1435
1436         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1437                 struct mnt_namespace *ns;
1438                 bool disconnect;
1439                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1440                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1441                 list_del_init(&p->mnt_list);
1442                 ns = p->mnt_ns;
1443                 if (ns) {
1444                         ns->mounts--;
1445                         __touch_mnt_namespace(ns);
1446                 }
1447                 p->mnt_ns = NULL;
1448                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1449                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1450
1451                 disconnect = disconnect_mount(p, how);
1452
1453                 pin_insert_group(&p->mnt_umount, &p->mnt_parent->mnt,
1454                                  disconnect ? &unmounted : NULL);
1455                 if (mnt_has_parent(p)) {
1456                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1457                         if (!disconnect) {
1458                                 /* Don't forget about p */
1459                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1460                         } else {
1461                                 umount_mnt(p);
1462                         }
1463                 }
1464                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1465         }
1466 }
1467
1468 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1469
1470 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1471 {
1472         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1473         int retval;
1474
1475         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1476         if (retval)
1477                 return retval;
1478
1479         /*
1480          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1481          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1482          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1483          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1484          */
1485         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1486                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1487                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1488                         return -EINVAL;
1489
1490                 /*
1491                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1492                  * all race cases, but it's a slowpath.
1493                  */
1494                 lock_mount_hash();
1495                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1496                         unlock_mount_hash();
1497                         return -EBUSY;
1498                 }
1499                 unlock_mount_hash();
1500
1501                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1502                         return -EAGAIN;
1503         }
1504
1505         /*
1506          * If we may have to abort operations to get out of this
1507          * mount, and they will themselves hold resources we must
1508          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1509          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1510          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1511          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1512          * about for the moment.
1513          */
1514
1515         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1516                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1517         }
1518
1519         /*
1520          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1521          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1522          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1523          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1524          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1525          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1526          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1527          */
1528         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1529                 /*
1530                  * Special case for "unmounting" root ...
1531                  * we just try to remount it readonly.
1532                  */
1533                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1534                         return -EPERM;
1535                 down_write(&sb->s_umount);
1536                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1537                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1538                 up_write(&sb->s_umount);
1539                 return retval;
1540         }
1541
1542         namespace_lock();
1543         lock_mount_hash();
1544         event++;
1545
1546         if (flags & MNT_DETACH) {
1547                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1548                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1549                 retval = 0;
1550         } else {
1551                 shrink_submounts(mnt);
1552                 retval = -EBUSY;
1553                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1554                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1555                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1556                         retval = 0;
1557                 }
1558         }
1559         unlock_mount_hash();
1560         namespace_unlock();
1561         return retval;
1562 }
1563
1564 /*
1565  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1566  *
1567  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1568  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1569  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1570  * leaking them.
1571  *
1572  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1573  */
1574 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1575 {
1576         struct mountpoint *mp;
1577         struct mount *mnt;
1578
1579         namespace_lock();
1580         lock_mount_hash();
1581         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1582         if (IS_ERR_OR_NULL(mp))
1583                 goto out_unlock;
1584
1585         event++;
1586         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1587                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1588                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1589                         hlist_add_head(&mnt->mnt_umount.s_list, &unmounted);
1590                         umount_mnt(mnt);
1591                 }
1592                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1593         }
1594         put_mountpoint(mp);
1595 out_unlock:
1596         unlock_mount_hash();
1597         namespace_unlock();
1598 }
1599
1600 /*
1601  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1602  */
1603 static inline bool may_mount(void)
1604 {
1605         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1606 }
1607
1608 static inline bool may_mandlock(void)
1609 {
1610 #ifndef CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
1611         return false;
1612 #endif
1613         return capable(CAP_SYS_ADMIN);
1614 }
1615
1616 /*
1617  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1618  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1619  *
1620  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1621  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1622  */
1623
1624 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1625 {
1626         struct path path;
1627         struct mount *mnt;
1628         int retval;
1629         int lookup_flags = 0;
1630
1631         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1632                 return -EINVAL;
1633
1634         if (!may_mount())
1635                 return -EPERM;
1636
1637         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1638                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1639
1640         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1641         if (retval)
1642                 goto out;
1643         mnt = real_mount(path.mnt);
1644         retval = -EINVAL;
1645         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1646                 goto dput_and_out;
1647         if (!check_mnt(mnt))
1648                 goto dput_and_out;
1649         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1650                 goto dput_and_out;
1651         retval = -EPERM;
1652         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1653                 goto dput_and_out;
1654
1655         retval = do_umount(mnt, flags);
1656 dput_and_out:
1657         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1658         dput(path.dentry);
1659         mntput_no_expire(mnt);
1660 out:
1661         return retval;
1662 }
1663
1664 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1665
1666 /*
1667  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1668  */
1669 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1670 {
1671         return sys_umount(name, 0);
1672 }
1673
1674 #endif
1675
1676 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1677 {
1678         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1679         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1680                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1681 }
1682
1683 struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1684 {
1685         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1686 }
1687
1688 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1689 {
1690         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1691          * mount namespace loop?
1692          */
1693         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1694         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1695                 return false;
1696
1697         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1698         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1699 }
1700
1701 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1702                                         int flag)
1703 {
1704         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1705
1706         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1707                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1708
1709         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1710                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1711
1712         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1713         if (IS_ERR(q))
1714                 return q;
1715
1716         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1717
1718         p = mnt;
1719         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1720                 struct mount *s;
1721                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1722                         continue;
1723
1724                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1725                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1726                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1727                                 s = skip_mnt_tree(s);
1728                                 continue;
1729                         }
1730                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1731                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1732                                 s = skip_mnt_tree(s);
1733                                 continue;
1734                         }
1735                         while (p != s->mnt_parent) {
1736                                 p = p->mnt_parent;
1737                                 q = q->mnt_parent;
1738                         }
1739                         p = s;
1740                         parent = q;
1741                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1742                         if (IS_ERR(q))
1743                                 goto out;
1744                         lock_mount_hash();
1745                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1746                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1747                         unlock_mount_hash();
1748                 }
1749         }
1750         return res;
1751 out:
1752         if (res) {
1753                 lock_mount_hash();
1754                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1755                 unlock_mount_hash();
1756         }
1757         return q;
1758 }
1759
1760 /* Caller should check returned pointer for errors */
1761
1762 struct vfsmount *collect_mounts(const struct path *path)
1763 {
1764         struct mount *tree;
1765         namespace_lock();
1766         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1767                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1768         else
1769                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1770                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1771         namespace_unlock();
1772         if (IS_ERR(tree))
1773                 return ERR_CAST(tree);
1774         return &tree->mnt;
1775 }
1776
1777 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1778 {
1779         namespace_lock();
1780         lock_mount_hash();
1781         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_SYNC);
1782         unlock_mount_hash();
1783         namespace_unlock();
1784 }
1785
1786 /**
1787  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1788  *
1789  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1790  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1791  * to the originating mount won't be propagated into this).
1792  *
1793  * Release with mntput().
1794  */
1795 struct vfsmount *clone_private_mount(const struct path *path)
1796 {
1797         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1798         struct mount *new_mnt;
1799
1800         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1801                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1802
1803         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1804         if (IS_ERR(new_mnt))
1805                 return ERR_CAST(new_mnt);
1806
1807         return &new_mnt->mnt;
1808 }
1809 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1810
1811 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1812                    struct vfsmount *root)
1813 {
1814         struct mount *mnt;
1815         int res = f(root, arg);
1816         if (res)
1817                 return res;
1818         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1819                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1820                 if (res)
1821                         return res;
1822         }
1823         return 0;
1824 }
1825
1826 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1827 {
1828         struct mount *p;
1829
1830         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1831                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1832                         mnt_release_group_id(p);
1833         }
1834 }
1835
1836 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1837 {
1838         struct mount *p;
1839
1840         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1841                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1842                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1843                         if (err) {
1844                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1845                                 return err;
1846                         }
1847                 }
1848         }
1849
1850         return 0;
1851 }
1852
1853 int count_mounts(struct mnt_namespace *ns, struct mount *mnt)
1854 {
1855         unsigned int max = READ_ONCE(sysctl_mount_max);
1856         unsigned int mounts = 0, old, pending, sum;
1857         struct mount *p;
1858
1859         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1860                 mounts++;
1861
1862         old = ns->mounts;
1863         pending = ns->pending_mounts;
1864         sum = old + pending;
1865         if ((old > sum) ||
1866             (pending > sum) ||
1867             (max < sum) ||
1868             (mounts > (max - sum)))
1869                 return -ENOSPC;
1870
1871         ns->pending_mounts = pending + mounts;
1872         return 0;
1873 }
1874
1875 /*
1876  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1877  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1878  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1879  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1880  *                 (done when source_mnt is moved)
1881  *
1882  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1883  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1884  * ---------------------------------------------------------------------------
1885  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1886  * |**************************************************************************
1887  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1888  * | dest     |               |                |                |            |
1889  * |   |      |               |                |                |            |
1890  * |   v      |               |                |                |            |
1891  * |**************************************************************************
1892  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1893  * |          |               |                |                |            |
1894  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1895  * ***************************************************************************
1896  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1897  * destination mount.
1898  *
1899  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1900  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1901  *       the peer group of the source mount.
1902  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1903  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1904  *       mount.
1905  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1906  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1907  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1908  *       is marked as 'shared and slave'.
1909  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1910  *       source mount.
1911  *
1912  * ---------------------------------------------------------------------------
1913  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1914  * |**************************************************************************
1915  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1916  * | dest     |               |                |                |            |
1917  * |   |      |               |                |                |            |
1918  * |   v      |               |                |                |            |
1919  * |**************************************************************************
1920  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1921  * |          |               |                |                |            |
1922  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1923  * ***************************************************************************
1924  *
1925  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1926  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1927  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1928  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1929  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1930  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1931  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1932  *
1933  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1934  * applied to each mount in the tree.
1935  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1936  * in allocations.
1937  */
1938 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1939                         struct mount *dest_mnt,
1940                         struct mountpoint *dest_mp,
1941                         struct path *parent_path)
1942 {
1943         HLIST_HEAD(tree_list);
1944         struct mnt_namespace *ns = dest_mnt->mnt_ns;
1945         struct mountpoint *smp;
1946         struct mount *child, *p;
1947         struct hlist_node *n;
1948         int err;
1949
1950         /* Preallocate a mountpoint in case the new mounts need
1951          * to be tucked under other mounts.
1952          */
1953         smp = get_mountpoint(source_mnt->mnt.mnt_root);
1954         if (IS_ERR(smp))
1955                 return PTR_ERR(smp);
1956
1957         /* Is there space to add these mounts to the mount namespace? */
1958         if (!parent_path) {
1959                 err = count_mounts(ns, source_mnt);
1960                 if (err)
1961                         goto out;
1962         }
1963
1964         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1965                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1966                 if (err)
1967                         goto out;
1968                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1969                 lock_mount_hash();
1970                 if (err)
1971                         goto out_cleanup_ids;
1972                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1973                         set_mnt_shared(p);
1974         } else {
1975                 lock_mount_hash();
1976         }
1977         if (parent_path) {
1978                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1979                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1980                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1981         } else {
1982                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1983                 commit_tree(source_mnt);
1984         }
1985
1986         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
1987                 struct mount *q;
1988                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
1989                 q = __lookup_mnt(&child->mnt_parent->mnt,
1990                                  child->mnt_mountpoint);
1991                 if (q)
1992                         mnt_change_mountpoint(child, smp, q);
1993                 commit_tree(child);
1994         }
1995         put_mountpoint(smp);
1996         unlock_mount_hash();
1997
1998         return 0;
1999
2000  out_cleanup_ids:
2001         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
2002                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
2003                 child->mnt_parent->mnt_ns->pending_mounts = 0;
2004                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
2005         }
2006         unlock_mount_hash();
2007         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
2008  out:
2009         ns->pending_mounts = 0;
2010
2011         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2012         put_mountpoint(smp);
2013         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2014
2015         return err;
2016 }
2017
2018 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
2019 {
2020         struct vfsmount *mnt;
2021         struct dentry *dentry = path->dentry;
2022 retry:
2023         inode_lock(dentry->d_inode);
2024         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2025                 inode_unlock(dentry->d_inode);
2026                 return ERR_PTR(-ENOENT);
2027         }
2028         namespace_lock();
2029         mnt = lookup_mnt(path);
2030         if (likely(!mnt)) {
2031                 struct mountpoint *mp = get_mountpoint(dentry);
2032                 if (IS_ERR(mp)) {
2033                         namespace_unlock();
2034                         inode_unlock(dentry->d_inode);
2035                         return mp;
2036                 }
2037                 return mp;
2038         }
2039         namespace_unlock();
2040         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
2041         path_put(path);
2042         path->mnt = mnt;
2043         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
2044         goto retry;
2045 }
2046
2047 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
2048 {
2049         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
2050
2051         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2052         put_mountpoint(where);
2053         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2054
2055         namespace_unlock();
2056         inode_unlock(dentry->d_inode);
2057 }
2058
2059 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
2060 {
2061         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
2062                 return -EINVAL;
2063
2064         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
2065               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
2066                 return -ENOTDIR;
2067
2068         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
2069 }
2070
2071 /*
2072  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
2073  */
2074
2075 static int flags_to_propagation_type(int flags)
2076 {
2077         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
2078
2079         /* Fail if any non-propagation flags are set */
2080         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2081                 return 0;
2082         /* Only one propagation flag should be set */
2083         if (!is_power_of_2(type))
2084                 return 0;
2085         return type;
2086 }
2087
2088 /*
2089  * recursively change the type of the mountpoint.
2090  */
2091 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
2092 {
2093         struct mount *m;
2094         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2095         int recurse = flag & MS_REC;
2096         int type;
2097         int err = 0;
2098
2099         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2100                 return -EINVAL;
2101
2102         type = flags_to_propagation_type(flag);
2103         if (!type)
2104                 return -EINVAL;
2105
2106         namespace_lock();
2107         if (type == MS_SHARED) {
2108                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2109                 if (err)
2110                         goto out_unlock;
2111         }
2112
2113         lock_mount_hash();
2114         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2115                 change_mnt_propagation(m, type);
2116         unlock_mount_hash();
2117
2118  out_unlock:
2119         namespace_unlock();
2120         return err;
2121 }
2122
2123 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
2124 {
2125         struct mount *child;
2126         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2127                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
2128                         continue;
2129
2130                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2131                         return true;
2132         }
2133         return false;
2134 }
2135
2136 /*
2137  * do loopback mount.
2138  */
2139 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2140                                 int recurse)
2141 {
2142         struct path old_path;
2143         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
2144         struct mountpoint *mp;
2145         int err;
2146         if (!old_name || !*old_name)
2147                 return -EINVAL;
2148         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2149         if (err)
2150                 return err;
2151
2152         err = -EINVAL;
2153         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2154                 goto out;
2155
2156         mp = lock_mount(path);
2157         err = PTR_ERR(mp);
2158         if (IS_ERR(mp))
2159                 goto out;
2160
2161         old = real_mount(old_path.mnt);
2162         parent = real_mount(path->mnt);
2163
2164         err = -EINVAL;
2165         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2166                 goto out2;
2167
2168         if (!check_mnt(parent))
2169                 goto out2;
2170
2171         if (!check_mnt(old) && old_path.dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2172                 goto out2;
2173
2174         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
2175                 goto out2;
2176
2177         if (recurse)
2178                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2179         else
2180                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
2181
2182         if (IS_ERR(mnt)) {
2183                 err = PTR_ERR(mnt);
2184                 goto out2;
2185         }
2186
2187         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2188
2189         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2190         if (err) {
2191                 lock_mount_hash();
2192                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2193                 unlock_mount_hash();
2194         }
2195 out2:
2196         unlock_mount(mp);
2197 out:
2198         path_put(&old_path);
2199         return err;
2200 }
2201
2202 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
2203 {
2204         int error = 0;
2205         int readonly_request = 0;
2206
2207         if (ms_flags & MS_RDONLY)
2208                 readonly_request = 1;
2209         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
2210                 return 0;
2211
2212         if (readonly_request)
2213                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
2214         else
2215                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
2216         return error;
2217 }
2218
2219 /*
2220  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2221  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2222  * on it - tough luck.
2223  */
2224 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
2225                       void *data)
2226 {
2227         int err;
2228         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2229         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2230
2231         if (!check_mnt(mnt))
2232                 return -EINVAL;
2233
2234         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2235                 return -EINVAL;
2236
2237         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
2238          *
2239          * No locks need to be held here while testing the various
2240          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
2241          * once they are set.
2242          */
2243         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
2244             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
2245                 return -EPERM;
2246         }
2247         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
2248             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
2249                 return -EPERM;
2250         }
2251         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2252             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
2253                 return -EPERM;
2254         }
2255         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2256             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
2257                 return -EPERM;
2258         }
2259         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
2260             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
2261                 return -EPERM;
2262         }
2263
2264         err = security_sb_remount(sb, data);
2265         if (err)
2266                 return err;
2267
2268         down_write(&sb->s_umount);
2269         if (flags & MS_BIND)
2270                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
2271         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2272                 err = -EPERM;
2273         else
2274                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
2275         if (!err) {
2276                 lock_mount_hash();
2277                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2278                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2279                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2280                 unlock_mount_hash();
2281         }
2282         up_write(&sb->s_umount);
2283         return err;
2284 }
2285
2286 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2287 {
2288         struct mount *p;
2289         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2290                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2291                         return 1;
2292         }
2293         return 0;
2294 }
2295
2296 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
2297 {
2298         struct path old_path, parent_path;
2299         struct mount *p;
2300         struct mount *old;
2301         struct mountpoint *mp;
2302         int err;
2303         if (!old_name || !*old_name)
2304                 return -EINVAL;
2305         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2306         if (err)
2307                 return err;
2308
2309         mp = lock_mount(path);
2310         err = PTR_ERR(mp);
2311         if (IS_ERR(mp))
2312                 goto out;
2313
2314         old = real_mount(old_path.mnt);
2315         p = real_mount(path->mnt);
2316
2317         err = -EINVAL;
2318         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
2319                 goto out1;
2320
2321         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2322                 goto out1;
2323
2324         err = -EINVAL;
2325         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
2326                 goto out1;
2327
2328         if (!mnt_has_parent(old))
2329                 goto out1;
2330
2331         if (d_is_dir(path->dentry) !=
2332               d_is_dir(old_path.dentry))
2333                 goto out1;
2334         /*
2335          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2336          */
2337         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
2338                 goto out1;
2339         /*
2340          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2341          * mount which is shared.
2342          */
2343         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2344                 goto out1;
2345         err = -ELOOP;
2346         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2347                 if (p == old)
2348                         goto out1;
2349
2350         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
2351         if (err)
2352                 goto out1;
2353
2354         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2355          * automatically */
2356         list_del_init(&old->mnt_expire);
2357 out1:
2358         unlock_mount(mp);
2359 out:
2360         if (!err)
2361                 path_put(&parent_path);
2362         path_put(&old_path);
2363         return err;
2364 }
2365
2366 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2367 {
2368         int err;
2369         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2370         if (subtype) {
2371                 subtype++;
2372                 err = -EINVAL;
2373                 if (!subtype[0])
2374                         goto err;
2375         } else
2376                 subtype = "";
2377
2378         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2379         err = -ENOMEM;
2380         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2381                 goto err;
2382         return mnt;
2383
2384  err:
2385         mntput(mnt);
2386         return ERR_PTR(err);
2387 }
2388
2389 /*
2390  * add a mount into a namespace's mount tree
2391  */
2392 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2393 {
2394         struct mountpoint *mp;
2395         struct mount *parent;
2396         int err;
2397
2398         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2399
2400         mp = lock_mount(path);
2401         if (IS_ERR(mp))
2402                 return PTR_ERR(mp);
2403
2404         parent = real_mount(path->mnt);
2405         err = -EINVAL;
2406         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2407                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2408                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2409                         goto unlock;
2410                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2411                 if (!parent->mnt_ns)
2412                         goto unlock;
2413         }
2414
2415         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2416         err = -EBUSY;
2417         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2418             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2419                 goto unlock;
2420
2421         err = -EINVAL;
2422         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2423                 goto unlock;
2424
2425         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2426         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2427
2428 unlock:
2429         unlock_mount(mp);
2430         return err;
2431 }
2432
2433 static bool mount_too_revealing(struct vfsmount *mnt, int *new_mnt_flags);
2434
2435 /*
2436  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2437  * namespace's tree
2438  */
2439 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2440                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2441 {
2442         struct file_system_type *type;
2443         struct vfsmount *mnt;
2444         int err;
2445
2446         if (!fstype)
2447                 return -EINVAL;
2448
2449         type = get_fs_type(fstype);
2450         if (!type)
2451                 return -ENODEV;
2452
2453         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2454         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2455             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2456                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2457
2458         put_filesystem(type);
2459         if (IS_ERR(mnt))
2460                 return PTR_ERR(mnt);
2461
2462         if (mount_too_revealing(mnt, &mnt_flags)) {
2463                 mntput(mnt);
2464                 return -EPERM;
2465         }
2466
2467         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2468         if (err)
2469                 mntput(mnt);
2470         return err;
2471 }
2472
2473 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2474 {
2475         struct mount *mnt = real_mount(m);
2476         int err;
2477         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2478          * expired before we get a chance to add it
2479          */
2480         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2481
2482         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2483             m->mnt_root == path->dentry) {
2484                 err = -ELOOP;
2485                 goto fail;
2486         }
2487
2488         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2489         if (!err)
2490                 return 0;
2491 fail:
2492         /* remove m from any expiration list it may be on */
2493         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2494                 namespace_lock();
2495                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2496                 namespace_unlock();
2497         }
2498         mntput(m);
2499         mntput(m);
2500         return err;
2501 }
2502
2503 /**
2504  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2505  * @mnt: The mount to list.
2506  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2507  */
2508 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2509 {
2510         namespace_lock();
2511
2512         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2513
2514         namespace_unlock();
2515 }
2516 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2517
2518 /*
2519  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2520  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2521  * here
2522  */
2523 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2524 {
2525         struct mount *mnt, *next;
2526         LIST_HEAD(graveyard);
2527
2528         if (list_empty(mounts))
2529                 return;
2530
2531         namespace_lock();
2532         lock_mount_hash();
2533
2534         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2535          * following criteria:
2536          * - only referenced by its parent vfsmount
2537          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2538          *   cleared by mntput())
2539          */
2540         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2541                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2542                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2543                         continue;
2544                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2545         }
2546         while (!list_empty(&graveyard)) {
2547                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2548                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2549                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2550         }
2551         unlock_mount_hash();
2552         namespace_unlock();
2553 }
2554
2555 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2556
2557 /*
2558  * Ripoff of 'select_parent()'
2559  *
2560  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2561  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2562  */
2563 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2564 {
2565         struct mount *this_parent = parent;
2566         struct list_head *next;
2567         int found = 0;
2568
2569 repeat:
2570         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2571 resume:
2572         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2573                 struct list_head *tmp = next;
2574                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2575
2576                 next = tmp->next;
2577                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2578                         continue;
2579                 /*
2580                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2581                  */
2582                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2583                         this_parent = mnt;
2584                         goto repeat;
2585                 }
2586
2587                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2588                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2589                         found++;
2590                 }
2591         }
2592         /*
2593          * All done at this level ... ascend and resume the search
2594          */
2595         if (this_parent != parent) {
2596                 next = this_parent->mnt_child.next;
2597                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2598                 goto resume;
2599         }
2600         return found;
2601 }
2602
2603 /*
2604  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2605  * submounts of a specific parent mountpoint
2606  *
2607  * mount_lock must be held for write
2608  */
2609 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2610 {
2611         LIST_HEAD(graveyard);
2612         struct mount *m;
2613
2614         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2615         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2616                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2617                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2618                                                 mnt_expire);
2619                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2620                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2621                 }
2622         }
2623 }
2624
2625 /*
2626  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2627  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2628  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2629  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2630  */
2631 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2632                                  unsigned long n)
2633 {
2634         char *t = to;
2635         const char __user *f = from;
2636         char c;
2637
2638         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2639                 return n;
2640
2641         while (n) {
2642                 if (__get_user(c, f)) {
2643                         memset(t, 0, n);
2644                         break;
2645                 }
2646                 *t++ = c;
2647                 f++;
2648                 n--;
2649         }
2650         return n;
2651 }
2652
2653 void *copy_mount_options(const void __user * data)
2654 {
2655         int i;
2656         unsigned long size;
2657         char *copy;
2658
2659         if (!data)
2660                 return NULL;
2661
2662         copy = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
2663         if (!copy)
2664                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2665
2666         /* We only care that *some* data at the address the user
2667          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2668          * the remainder of the page.
2669          */
2670         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2671         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2672         if (size > PAGE_SIZE)
2673                 size = PAGE_SIZE;
2674
2675         i = size - exact_copy_from_user(copy, data, size);
2676         if (!i) {
2677                 kfree(copy);
2678                 return ERR_PTR(-EFAULT);
2679         }
2680         if (i != PAGE_SIZE)
2681                 memset(copy + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2682         return copy;
2683 }
2684
2685 char *copy_mount_string(const void __user *data)
2686 {
2687         return data ? strndup_user(data, PAGE_SIZE) : NULL;
2688 }
2689
2690 /*
2691  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2692  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2693  *
2694  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2695  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2696  * information (or be NULL).
2697  *
2698  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2699  * When the flags word was introduced its top half was required
2700  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2701  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2702  * and must be discarded.
2703  */
2704 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
2705                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2706 {
2707         struct path path;
2708         int retval = 0;
2709         int mnt_flags = 0;
2710
2711         /* Discard magic */
2712         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2713                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2714
2715         /* Basic sanity checks */
2716         if (data_page)
2717                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2718
2719         /* ... and get the mountpoint */
2720         retval = user_path(dir_name, &path);
2721         if (retval)
2722                 return retval;
2723
2724         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2725                                    type_page, flags, data_page);
2726         if (!retval && !may_mount())
2727                 retval = -EPERM;
2728         if (!retval && (flags & MS_MANDLOCK) && !may_mandlock())
2729                 retval = -EPERM;
2730         if (retval)
2731                 goto dput_out;
2732
2733         /* Default to relatime unless overriden */
2734         if (!(flags & MS_NOATIME))
2735                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2736
2737         /* Separate the per-mountpoint flags */
2738         if (flags & MS_NOSUID)
2739                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2740         if (flags & MS_NODEV)
2741                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2742         if (flags & MS_NOEXEC)
2743                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2744         if (flags & MS_NOATIME)
2745                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2746         if (flags & MS_NODIRATIME)
2747                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2748         if (flags & MS_STRICTATIME)
2749                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2750         if (flags & MS_RDONLY)
2751                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2752
2753         /* The default atime for remount is preservation */
2754         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2755             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2756                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2757                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2758                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2759         }
2760
2761         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2762                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2763                    MS_STRICTATIME | MS_NOREMOTELOCK | MS_SUBMOUNT);
2764
2765         if (flags & MS_REMOUNT)
2766                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2767                                     data_page);
2768         else if (flags & MS_BIND)
2769                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2770         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2771                 retval = do_change_type(&path, flags);
2772         else if (flags & MS_MOVE)
2773                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2774         else
2775                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2776                                       dev_name, data_page);
2777 dput_out:
2778         path_put(&path);
2779         return retval;
2780 }
2781
2782 static struct ucounts *inc_mnt_namespaces(struct user_namespace *ns)
2783 {
2784         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
2785 }
2786
2787 static void dec_mnt_namespaces(struct ucounts *ucounts)
2788 {
2789         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
2790 }
2791
2792 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2793 {
2794         ns_free_inum(&ns->ns);
2795         dec_mnt_namespaces(ns->ucounts);
2796         put_user_ns(ns->user_ns);
2797         kfree(ns);
2798 }
2799
2800 /*
2801  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2802  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2803  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2804  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2805  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2806  */
2807 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2808
2809 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2810 {
2811         struct mnt_namespace *new_ns;
2812         struct ucounts *ucounts;
2813         int ret;
2814
2815         ucounts = inc_mnt_namespaces(user_ns);
2816         if (!ucounts)
2817                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
2818
2819         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2820         if (!new_ns) {
2821                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
2822                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2823         }
2824         ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
2825         if (ret) {
2826                 kfree(new_ns);
2827                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
2828                 return ERR_PTR(ret);
2829         }
2830         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
2831         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2832         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2833         new_ns->root = NULL;
2834         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2835         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2836         new_ns->event = 0;
2837         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2838         new_ns->ucounts = ucounts;
2839         new_ns->mounts = 0;
2840         new_ns->pending_mounts = 0;
2841         return new_ns;
2842 }
2843
2844 __latent_entropy
2845 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2846                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2847 {
2848         struct mnt_namespace *new_ns;
2849         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2850         struct mount *p, *q;
2851         struct mount *old;
2852         struct mount *new;
2853         int copy_flags;
2854
2855         BUG_ON(!ns);
2856
2857         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2858                 get_mnt_ns(ns);
2859                 return ns;
2860         }
2861
2862         old = ns->root;
2863
2864         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2865         if (IS_ERR(new_ns))
2866                 return new_ns;
2867
2868         namespace_lock();
2869         /* First pass: copy the tree topology */
2870         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2871         if (user_ns != ns->user_ns)
2872                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2873         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2874         if (IS_ERR(new)) {
2875                 namespace_unlock();
2876                 free_mnt_ns(new_ns);
2877                 return ERR_CAST(new);
2878         }
2879         new_ns->root = new;
2880         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2881
2882         /*
2883          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2884          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2885          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2886          */
2887         p = old;
2888         q = new;
2889         while (p) {
2890                 q->mnt_ns = new_ns;
2891                 new_ns->mounts++;
2892                 if (new_fs) {
2893                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2894                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2895                                 rootmnt = &p->mnt;
2896                         }
2897                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2898                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2899                                 pwdmnt = &p->mnt;
2900                         }
2901                 }
2902                 p = next_mnt(p, old);
2903                 q = next_mnt(q, new);
2904                 if (!q)
2905                         break;
2906                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2907                         p = next_mnt(p, old);
2908         }
2909         namespace_unlock();
2910
2911         if (rootmnt)
2912                 mntput(rootmnt);
2913         if (pwdmnt)
2914                 mntput(pwdmnt);
2915
2916         return new_ns;
2917 }
2918
2919 /**
2920  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2921  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2922  */
2923 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2924 {
2925         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2926         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2927                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2928                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2929                 new_ns->root = mnt;
2930                 new_ns->mounts++;
2931                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2932         } else {
2933                 mntput(m);
2934         }
2935         return new_ns;
2936 }
2937
2938 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2939 {
2940         struct mnt_namespace *ns;
2941         struct super_block *s;
2942         struct path path;
2943         int err;
2944
2945         ns = create_mnt_ns(mnt);
2946         if (IS_ERR(ns))
2947                 return ERR_CAST(ns);
2948
2949         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2950                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2951
2952         put_mnt_ns(ns);
2953
2954         if (err)
2955                 return ERR_PTR(err);
2956
2957         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2958         s = path.mnt->mnt_sb;
2959         atomic_inc(&s->s_active);
2960         mntput(path.mnt);
2961         /* lock the sucker */
2962         down_write(&s->s_umount);
2963         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2964         return path.dentry;
2965 }
2966 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2967
2968 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2969                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2970 {
2971         int ret;
2972         char *kernel_type;
2973         char *kernel_dev;
2974         void *options;
2975
2976         kernel_type = copy_mount_string(type);
2977         ret = PTR_ERR(kernel_type);
2978         if (IS_ERR(kernel_type))
2979                 goto out_type;
2980
2981         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
2982         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
2983         if (IS_ERR(kernel_dev))
2984                 goto out_dev;
2985
2986         options = copy_mount_options(data);
2987         ret = PTR_ERR(options);
2988         if (IS_ERR(options))
2989                 goto out_data;
2990
2991         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags, options);
2992
2993         kfree(options);
2994 out_data:
2995         kfree(kernel_dev);
2996 out_dev:
2997         kfree(kernel_type);
2998 out_type:
2999         return ret;
3000 }
3001
3002 /*
3003  * Return true if path is reachable from root
3004  *
3005  * namespace_sem or mount_lock is held
3006  */
3007 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
3008                          const struct path *root)
3009 {
3010         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
3011                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
3012                 mnt = mnt->mnt_parent;
3013         }
3014         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
3015 }
3016
3017 bool path_is_under(const struct path *path1, const struct path *path2)
3018 {
3019         bool res;
3020         read_seqlock_excl(&mount_lock);
3021         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
3022         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
3023         return res;
3024 }
3025 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
3026
3027 /*
3028  * pivot_root Semantics:
3029  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
3030  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
3031  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
3032  *
3033  * Restrictions:
3034  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
3035  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
3036  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
3037  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
3038  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
3039  *
3040  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
3041  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
3042  * in this situation.
3043  *
3044  * Notes:
3045  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
3046  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
3047  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
3048  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
3049  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
3050  *    first.
3051  */
3052 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
3053                 const char __user *, put_old)
3054 {
3055         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
3056         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
3057         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
3058         int error;
3059
3060         if (!may_mount())
3061                 return -EPERM;
3062
3063         error = user_path_dir(new_root, &new);
3064         if (error)
3065                 goto out0;
3066
3067         error = user_path_dir(put_old, &old);
3068         if (error)
3069                 goto out1;
3070
3071         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
3072         if (error)
3073                 goto out2;
3074
3075         get_fs_root(current->fs, &root);
3076         old_mp = lock_mount(&old);
3077         error = PTR_ERR(old_mp);
3078         if (IS_ERR(old_mp))
3079                 goto out3;
3080
3081         error = -EINVAL;
3082         new_mnt = real_mount(new.mnt);
3083         root_mnt = real_mount(root.mnt);
3084         old_mnt = real_mount(old.mnt);
3085         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
3086                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
3087                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
3088                 goto out4;
3089         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
3090                 goto out4;
3091         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
3092                 goto out4;
3093         error = -ENOENT;
3094         if (d_unlinked(new.dentry))
3095                 goto out4;
3096         error = -EBUSY;
3097         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
3098                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
3099         error = -EINVAL;
3100         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
3101                 goto out4; /* not a mountpoint */
3102         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
3103                 goto out4; /* not attached */
3104         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
3105         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
3106                 goto out4; /* not a mountpoint */
3107         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
3108                 goto out4; /* not attached */
3109         /* make sure we can reach put_old from new_root */
3110         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
3111                 goto out4;
3112         /* make certain new is below the root */
3113         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
3114                 goto out4;
3115         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
3116         lock_mount_hash();
3117         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
3118         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
3119         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3120                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3121                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3122         }
3123         /* mount old root on put_old */
3124         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3125         /* mount new_root on / */
3126         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
3127         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3128         /* A moved mount should not expire automatically */
3129         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3130         put_mountpoint(root_mp);
3131         unlock_mount_hash();
3132         chroot_fs_refs(&root, &new);
3133         error = 0;
3134 out4:
3135         unlock_mount(old_mp);
3136         if (!error) {
3137                 path_put(&root_parent);
3138                 path_put(&parent_path);
3139         }
3140 out3:
3141         path_put(&root);
3142 out2:
3143         path_put(&old);
3144 out1:
3145         path_put(&new);
3146 out0:
3147         return error;
3148 }
3149
3150 static void __init init_mount_tree(void)
3151 {
3152         struct vfsmount *mnt;
3153         struct mnt_namespace *ns;
3154         struct path root;
3155         struct file_system_type *type;
3156
3157         type = get_fs_type("rootfs");
3158         if (!type)
3159                 panic("Can't find rootfs type");
3160         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
3161         put_filesystem(type);
3162         if (IS_ERR(mnt))
3163                 panic("Can't create rootfs");
3164
3165         ns = create_mnt_ns(mnt);
3166         if (IS_ERR(ns))
3167                 panic("Can't allocate initial namespace");
3168
3169         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3170         get_mnt_ns(ns);
3171
3172         root.mnt = mnt;
3173         root.dentry = mnt->mnt_root;
3174         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3175
3176         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3177         set_fs_root(current->fs, &root);
3178 }
3179
3180 void __init mnt_init(void)
3181 {
3182         unsigned u;
3183         int err;
3184
3185         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3186                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3187
3188         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3189                                 sizeof(struct hlist_head),
3190                                 mhash_entries, 19,
3191                                 0,
3192                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3193         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3194                                 sizeof(struct hlist_head),
3195                                 mphash_entries, 19,
3196                                 0,
3197                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3198
3199         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3200                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3201
3202         for (u = 0; u <= m_hash_mask; u++)
3203                 INIT_HLIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
3204         for (u = 0; u <= mp_hash_mask; u++)
3205                 INIT_HLIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
3206
3207         kernfs_init();
3208
3209         err = sysfs_init();
3210         if (err)
3211                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3212                         __func__, err);
3213         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3214         if (!fs_kobj)
3215                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3216         init_rootfs();
3217         init_mount_tree();
3218 }
3219
3220 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3221 {
3222         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
3223                 return;
3224         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3225         free_mnt_ns(ns);
3226 }
3227
3228 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
3229 {
3230         struct vfsmount *mnt;
3231         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
3232         if (!IS_ERR(mnt)) {
3233                 /*
3234                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3235                  * we unmount before file sys is unregistered
3236                 */
3237                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3238         }
3239         return mnt;
3240 }
3241 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
3242
3243 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3244 {
3245         /* release long term mount so mount point can be released */
3246         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3247                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3248                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3249                 mntput(mnt);
3250         }
3251 }
3252 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3253
3254 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3255 {
3256         return check_mnt(real_mount(mnt));
3257 }
3258
3259 bool current_chrooted(void)
3260 {
3261         /* Does the current process have a non-standard root */
3262         struct path ns_root;
3263         struct path fs_root;
3264         bool chrooted;
3265
3266         /* Find the namespace root */
3267         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3268         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3269         path_get(&ns_root);
3270         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3271                 ;
3272
3273         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3274
3275         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3276
3277         path_put(&fs_root);
3278         path_put(&ns_root);
3279
3280         return chrooted;
3281 }
3282
3283 static bool mnt_already_visible(struct mnt_namespace *ns, struct vfsmount *new,
3284                                 int *new_mnt_flags)
3285 {
3286         int new_flags = *new_mnt_flags;
3287         struct mount *mnt;
3288         bool visible = false;
3289
3290         down_read(&namespace_sem);
3291         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3292                 struct mount *child;
3293                 int mnt_flags;
3294
3295                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != new->mnt_sb->s_type)
3296                         continue;
3297
3298                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
3299                  * is not the root directory of the filesystem.
3300                  */
3301                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
3302                         continue;
3303
3304                 /* A local view of the mount flags */
3305                 mnt_flags = mnt->mnt.mnt_flags;
3306
3307                 /* Don't miss readonly hidden in the superblock flags */
3308                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
3309                         mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
3310
3311                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
3312                  * than the proposed new mount.
3313                  */
3314                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
3315                     !(new_flags & MNT_READONLY))
3316                         continue;
3317                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
3318                     ((mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
3319                         continue;
3320
3321                 /* This mount is not fully visible if there are any
3322                  * locked child mounts that cover anything except for
3323                  * empty directories.
3324                  */
3325                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3326                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3327                         /* Only worry about locked mounts */
3328                         if (!(child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
3329                                 continue;
3330                         /* Is the directory permanetly empty? */
3331                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
3332                                 goto next;
3333                 }
3334                 /* Preserve the locked attributes */
3335                 *new_mnt_flags |= mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
3336                                                MNT_LOCK_ATIME);
3337                 visible = true;
3338                 goto found;
3339         next:   ;
3340         }
3341 found:
3342         up_read(&namespace_sem);
3343         return visible;
3344 }
3345
3346 static bool mount_too_revealing(struct vfsmount *mnt, int *new_mnt_flags)
3347 {
3348         const unsigned long required_iflags = SB_I_NOEXEC | SB_I_NODEV;
3349         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
3350         unsigned long s_iflags;
3351
3352         if (ns->user_ns == &init_user_ns)
3353                 return false;
3354
3355         /* Can this filesystem be too revealing? */
3356         s_iflags = mnt->mnt_sb->s_iflags;
3357         if (!(s_iflags & SB_I_USERNS_VISIBLE))
3358                 return false;
3359
3360         if ((s_iflags & required_iflags) != required_iflags) {
3361                 WARN_ONCE(1, "Expected s_iflags to contain 0x%lx\n",
3362                           required_iflags);
3363                 return true;
3364         }
3365
3366         return !mnt_already_visible(ns, mnt, new_mnt_flags);
3367 }
3368
3369 bool mnt_may_suid(struct vfsmount *mnt)
3370 {
3371         /*
3372          * Foreign mounts (accessed via fchdir or through /proc
3373          * symlinks) are always treated as if they are nosuid.  This
3374          * prevents namespaces from trusting potentially unsafe
3375          * suid/sgid bits, file caps, or security labels that originate
3376          * in other namespaces.
3377          */
3378         return !(mnt->mnt_flags & MNT_NOSUID) && check_mnt(real_mount(mnt)) &&
3379                current_in_userns(mnt->mnt_sb->s_user_ns);
3380 }
3381
3382 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
3383 {
3384         struct ns_common *ns = NULL;
3385         struct nsproxy *nsproxy;
3386
3387         task_lock(task);
3388         nsproxy = task->nsproxy;
3389         if (nsproxy) {
3390                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
3391                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3392         }
3393         task_unlock(task);
3394
3395         return ns;
3396 }
3397
3398 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
3399 {
3400         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3401 }
3402
3403 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
3404 {
3405         struct fs_struct *fs = current->fs;
3406         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns), *old_mnt_ns;
3407         struct path root;
3408         int err;
3409
3410         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
3411             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
3412             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
3413                 return -EPERM;
3414
3415         if (fs->users != 1)
3416                 return -EINVAL;
3417
3418         get_mnt_ns(mnt_ns);
3419         old_mnt_ns = nsproxy->mnt_ns;
3420         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
3421
3422         /* Find the root */
3423         err = vfs_path_lookup(mnt_ns->root->mnt.mnt_root, &mnt_ns->root->mnt,
3424                                 "/", LOOKUP_DOWN, &root);
3425         if (err) {
3426                 /* revert to old namespace */
3427                 nsproxy->mnt_ns = old_mnt_ns;
3428                 put_mnt_ns(mnt_ns);
3429                 return err;
3430         }
3431
3432         put_mnt_ns(old_mnt_ns);
3433
3434         /* Update the pwd and root */
3435         set_fs_pwd(fs, &root);
3436         set_fs_root(fs, &root);
3437
3438         path_put(&root);
3439         return 0;
3440 }
3441
3442 static struct user_namespace *mntns_owner(struct ns_common *ns)
3443 {
3444         return to_mnt_ns(ns)->user_ns;
3445 }
3446
3447 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3448         .name           = "mnt",
3449         .type           = CLONE_NEWNS,
3450         .get            = mntns_get,
3451         .put            = mntns_put,
3452         .install        = mntns_install,
3453         .owner          = mntns_owner,
3454 };
This page took 0.22863 seconds and 4 git commands to generate.