mnt: Fix the error check in __detach_mounts
[linux-2.6-block.git] / fs / namespace.c
1 /*
2  *  linux/fs/namespace.c
3  *
4  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
5  *      Released under GPL v2.
6  *
7  * Based on code from fs/super.c, copyright Linus Torvalds and others.
8  * Heavily rewritten.
9  */
10
11 #include <linux/syscalls.h>
12 #include <linux/export.h>
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/mnt_namespace.h>
15 #include <linux/user_namespace.h>
16 #include <linux/namei.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/idr.h>
19 #include <linux/init.h>         /* init_rootfs */
20 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
21 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
22 #include <linux/uaccess.h>
23 #include <linux/proc_ns.h>
24 #include <linux/magic.h>
25 #include <linux/bootmem.h>
26 #include <linux/task_work.h>
27 #include "pnode.h"
28 #include "internal.h"
29
30 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
31 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
32 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
33 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
34
35 static __initdata unsigned long mhash_entries;
36 static int __init set_mhash_entries(char *str)
37 {
38         if (!str)
39                 return 0;
40         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
41         return 1;
42 }
43 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
44
45 static __initdata unsigned long mphash_entries;
46 static int __init set_mphash_entries(char *str)
47 {
48         if (!str)
49                 return 0;
50         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
51         return 1;
52 }
53 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
54
55 static u64 event;
56 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
57 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
58 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
59 static int mnt_id_start = 0;
60 static int mnt_group_start = 1;
61
62 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
63 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
64 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
65 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
66
67 /* /sys/fs */
68 struct kobject *fs_kobj;
69 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
70
71 /*
72  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
73  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
74  * up the tree.
75  *
76  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
77  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
78  */
79 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
80
81 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
82 {
83         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
84         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
85         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
86         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
87 }
88
89 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
90 {
91         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
92         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
93         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
94 }
95
96 /*
97  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
98  * serialize with freeing.
99  */
100 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
101 {
102         int res;
103
104 retry:
105         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
106         spin_lock(&mnt_id_lock);
107         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
108         if (!res)
109                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
110         spin_unlock(&mnt_id_lock);
111         if (res == -EAGAIN)
112                 goto retry;
113
114         return res;
115 }
116
117 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
118 {
119         int id = mnt->mnt_id;
120         spin_lock(&mnt_id_lock);
121         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
122         if (mnt_id_start > id)
123                 mnt_id_start = id;
124         spin_unlock(&mnt_id_lock);
125 }
126
127 /*
128  * Allocate a new peer group ID
129  *
130  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
131  */
132 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
133 {
134         int res;
135
136         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
137                 return -ENOMEM;
138
139         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
140                                 mnt_group_start,
141                                 &mnt->mnt_group_id);
142         if (!res)
143                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
144
145         return res;
146 }
147
148 /*
149  * Release a peer group ID
150  */
151 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
152 {
153         int id = mnt->mnt_group_id;
154         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
155         if (mnt_group_start > id)
156                 mnt_group_start = id;
157         mnt->mnt_group_id = 0;
158 }
159
160 /*
161  * vfsmount lock must be held for read
162  */
163 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
164 {
165 #ifdef CONFIG_SMP
166         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
167 #else
168         preempt_disable();
169         mnt->mnt_count += n;
170         preempt_enable();
171 #endif
172 }
173
174 /*
175  * vfsmount lock must be held for write
176  */
177 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
178 {
179 #ifdef CONFIG_SMP
180         unsigned int count = 0;
181         int cpu;
182
183         for_each_possible_cpu(cpu) {
184                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
185         }
186
187         return count;
188 #else
189         return mnt->mnt_count;
190 #endif
191 }
192
193 static void drop_mountpoint(struct fs_pin *p)
194 {
195         struct mount *m = container_of(p, struct mount, mnt_umount);
196         dput(m->mnt_ex_mountpoint);
197         pin_remove(p);
198         mntput(&m->mnt);
199 }
200
201 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
202 {
203         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
204         if (mnt) {
205                 int err;
206
207                 err = mnt_alloc_id(mnt);
208                 if (err)
209                         goto out_free_cache;
210
211                 if (name) {
212                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
213                         if (!mnt->mnt_devname)
214                                 goto out_free_id;
215                 }
216
217 #ifdef CONFIG_SMP
218                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
219                 if (!mnt->mnt_pcp)
220                         goto out_free_devname;
221
222                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
223 #else
224                 mnt->mnt_count = 1;
225                 mnt->mnt_writers = 0;
226 #endif
227
228                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
229                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
230                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
231                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
232                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
233                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
234                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
235                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
236                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
237 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
238                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
239 #endif
240                 init_fs_pin(&mnt->mnt_umount, drop_mountpoint);
241         }
242         return mnt;
243
244 #ifdef CONFIG_SMP
245 out_free_devname:
246         kfree_const(mnt->mnt_devname);
247 #endif
248 out_free_id:
249         mnt_free_id(mnt);
250 out_free_cache:
251         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
252         return NULL;
253 }
254
255 /*
256  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
257  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
258  * We must keep track of when those operations start
259  * (for permission checks) and when they end, so that
260  * we can determine when writes are able to occur to
261  * a filesystem.
262  */
263 /*
264  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
265  * @mnt: the mount to check for its write status
266  *
267  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
268  * It does not guarantee that the filesystem will stay
269  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
270  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
271  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
272  * r/w.
273  */
274 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
275 {
276         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
277                 return 1;
278         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
279                 return 1;
280         return 0;
281 }
282 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
283
284 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
285 {
286 #ifdef CONFIG_SMP
287         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
288 #else
289         mnt->mnt_writers++;
290 #endif
291 }
292
293 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
294 {
295 #ifdef CONFIG_SMP
296         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
297 #else
298         mnt->mnt_writers--;
299 #endif
300 }
301
302 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
303 {
304 #ifdef CONFIG_SMP
305         unsigned int count = 0;
306         int cpu;
307
308         for_each_possible_cpu(cpu) {
309                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
310         }
311
312         return count;
313 #else
314         return mnt->mnt_writers;
315 #endif
316 }
317
318 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
319 {
320         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
321                 return 1;
322         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
323         smp_rmb();
324         return __mnt_is_readonly(mnt);
325 }
326
327 /*
328  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
329  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
330  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
331  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
332  */
333 /**
334  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
335  * @m: the mount on which to take a write
336  *
337  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
338  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
339  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
340  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
341  * called. This is effectively a refcount.
342  */
343 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
344 {
345         struct mount *mnt = real_mount(m);
346         int ret = 0;
347
348         preempt_disable();
349         mnt_inc_writers(mnt);
350         /*
351          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
352          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
353          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
354          */
355         smp_mb();
356         while (ACCESS_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
357                 cpu_relax();
358         /*
359          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
360          * be set to match its requirements. So we must not load that until
361          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
362          */
363         smp_rmb();
364         if (mnt_is_readonly(m)) {
365                 mnt_dec_writers(mnt);
366                 ret = -EROFS;
367         }
368         preempt_enable();
369
370         return ret;
371 }
372
373 /**
374  * mnt_want_write - get write access to a mount
375  * @m: the mount on which to take a write
376  *
377  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
378  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
379  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
380  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
381  */
382 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
383 {
384         int ret;
385
386         sb_start_write(m->mnt_sb);
387         ret = __mnt_want_write(m);
388         if (ret)
389                 sb_end_write(m->mnt_sb);
390         return ret;
391 }
392 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
393
394 /**
395  * mnt_clone_write - get write access to a mount
396  * @mnt: the mount on which to take a write
397  *
398  * This is effectively like mnt_want_write, except
399  * it must only be used to take an extra write reference
400  * on a mountpoint that we already know has a write reference
401  * on it. This allows some optimisation.
402  *
403  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
404  * drop the reference.
405  */
406 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
407 {
408         /* superblock may be r/o */
409         if (__mnt_is_readonly(mnt))
410                 return -EROFS;
411         preempt_disable();
412         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
413         preempt_enable();
414         return 0;
415 }
416 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
417
418 /**
419  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
420  * @file: the file who's mount on which to take a write
421  *
422  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
423  * do some optimisations if the file is open for write already
424  */
425 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
426 {
427         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
428                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
429         else
430                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
431 }
432
433 /**
434  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
435  * @file: the file who's mount on which to take a write
436  *
437  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
438  * do some optimisations if the file is open for write already
439  */
440 int mnt_want_write_file(struct file *file)
441 {
442         int ret;
443
444         sb_start_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
445         ret = __mnt_want_write_file(file);
446         if (ret)
447                 sb_end_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
448         return ret;
449 }
450 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
451
452 /**
453  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
454  * @mnt: the mount on which to give up write access
455  *
456  * Tells the low-level filesystem that we are done
457  * performing writes to it.  Must be matched with
458  * __mnt_want_write() call above.
459  */
460 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
461 {
462         preempt_disable();
463         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
464         preempt_enable();
465 }
466
467 /**
468  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
469  * @mnt: the mount on which to give up write access
470  *
471  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
472  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
473  * mnt_want_write() call above.
474  */
475 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
476 {
477         __mnt_drop_write(mnt);
478         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
479 }
480 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
481
482 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
483 {
484         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
485 }
486
487 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
488 {
489         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
490 }
491 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
492
493 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
494 {
495         int ret = 0;
496
497         lock_mount_hash();
498         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
499         /*
500          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
501          * should be visible before we do.
502          */
503         smp_mb();
504
505         /*
506          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
507          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
508          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
509          * seeing MNT_READONLY).
510          *
511          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
512          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
513          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
514          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
515          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
516          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
517          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
518          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
519          * we're counting up here.
520          */
521         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
522                 ret = -EBUSY;
523         else
524                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
525         /*
526          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
527          * that become unheld will see MNT_READONLY.
528          */
529         smp_wmb();
530         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
531         unlock_mount_hash();
532         return ret;
533 }
534
535 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
536 {
537         lock_mount_hash();
538         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
539         unlock_mount_hash();
540 }
541
542 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
543 {
544         struct mount *mnt;
545         int err = 0;
546
547         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
548         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
549                 return -EBUSY;
550
551         lock_mount_hash();
552         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
553                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
554                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
555                         smp_mb();
556                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
557                                 err = -EBUSY;
558                                 break;
559                         }
560                 }
561         }
562         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
563                 err = -EBUSY;
564
565         if (!err) {
566                 sb->s_readonly_remount = 1;
567                 smp_wmb();
568         }
569         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
570                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
571                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
572         }
573         unlock_mount_hash();
574
575         return err;
576 }
577
578 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
579 {
580         kfree_const(mnt->mnt_devname);
581 #ifdef CONFIG_SMP
582         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
583 #endif
584         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
585 }
586
587 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
588 {
589         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
590 }
591
592 /* call under rcu_read_lock */
593 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
594 {
595         struct mount *mnt;
596         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
597                 return false;
598         if (bastard == NULL)
599                 return true;
600         mnt = real_mount(bastard);
601         mnt_add_count(mnt, 1);
602         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
603                 return true;
604         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
605                 mnt_add_count(mnt, -1);
606                 return false;
607         }
608         rcu_read_unlock();
609         mntput(bastard);
610         rcu_read_lock();
611         return false;
612 }
613
614 /*
615  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
616  * call under rcu_read_lock()
617  */
618 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
619 {
620         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
621         struct mount *p;
622
623         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
624                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
625                         return p;
626         return NULL;
627 }
628
629 /*
630  * find the last mount at @dentry on vfsmount @mnt.
631  * mount_lock must be held.
632  */
633 struct mount *__lookup_mnt_last(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
634 {
635         struct mount *p, *res = NULL;
636         p = __lookup_mnt(mnt, dentry);
637         if (!p)
638                 goto out;
639         if (!(p->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
640                 res = p;
641         hlist_for_each_entry_continue(p, mnt_hash) {
642                 if (&p->mnt_parent->mnt != mnt || p->mnt_mountpoint != dentry)
643                         break;
644                 if (!(p->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
645                         res = p;
646         }
647 out:
648         return res;
649 }
650
651 /*
652  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
653  *
654  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
655  * following mounts:
656  *
657  * mount /dev/sda1 /mnt
658  * mount /dev/sda2 /mnt
659  * mount /dev/sda3 /mnt
660  *
661  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
662  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
663  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
664  *
665  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
666  */
667 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
668 {
669         struct mount *child_mnt;
670         struct vfsmount *m;
671         unsigned seq;
672
673         rcu_read_lock();
674         do {
675                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
676                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
677                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
678         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
679         rcu_read_unlock();
680         return m;
681 }
682
683 /*
684  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
685  *                         current mount namespace.
686  *
687  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
688  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
689  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
690  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
691  * is a mountpoint.
692  *
693  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
694  * need to identify all mounts that may be in the current mount
695  * namespace not just a mount that happens to have some specified
696  * parent mount.
697  */
698 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
699 {
700         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
701         struct mount *mnt;
702         bool is_covered = false;
703
704         if (!d_mountpoint(dentry))
705                 goto out;
706
707         down_read(&namespace_sem);
708         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
709                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
710                 if (is_covered)
711                         break;
712         }
713         up_read(&namespace_sem);
714 out:
715         return is_covered;
716 }
717
718 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
719 {
720         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
721         struct mountpoint *mp;
722
723         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
724                 if (mp->m_dentry == dentry) {
725                         /* might be worth a WARN_ON() */
726                         if (d_unlinked(dentry))
727                                 return ERR_PTR(-ENOENT);
728                         mp->m_count++;
729                         return mp;
730                 }
731         }
732         return NULL;
733 }
734
735 static struct mountpoint *new_mountpoint(struct dentry *dentry)
736 {
737         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
738         struct mountpoint *mp;
739         int ret;
740
741         mp = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
742         if (!mp)
743                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
744
745         ret = d_set_mounted(dentry);
746         if (ret) {
747                 kfree(mp);
748                 return ERR_PTR(ret);
749         }
750
751         mp->m_dentry = dentry;
752         mp->m_count = 1;
753         hlist_add_head(&mp->m_hash, chain);
754         INIT_HLIST_HEAD(&mp->m_list);
755         return mp;
756 }
757
758 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
759 {
760         if (!--mp->m_count) {
761                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
762                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
763                 spin_lock(&dentry->d_lock);
764                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
765                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
766                 hlist_del(&mp->m_hash);
767                 kfree(mp);
768         }
769 }
770
771 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
772 {
773         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
774 }
775
776 /*
777  * vfsmount lock must be held for write
778  */
779 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
780 {
781         if (ns) {
782                 ns->event = ++event;
783                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
784         }
785 }
786
787 /*
788  * vfsmount lock must be held for write
789  */
790 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
791 {
792         if (ns && ns->event != event) {
793                 ns->event = event;
794                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
795         }
796 }
797
798 /*
799  * vfsmount lock must be held for write
800  */
801 static void unhash_mnt(struct mount *mnt)
802 {
803         mnt->mnt_parent = mnt;
804         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
805         list_del_init(&mnt->mnt_child);
806         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
807         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
808         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
809         mnt->mnt_mp = NULL;
810 }
811
812 /*
813  * vfsmount lock must be held for write
814  */
815 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
816 {
817         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
818         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
819         unhash_mnt(mnt);
820 }
821
822 /*
823  * vfsmount lock must be held for write
824  */
825 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
826 {
827         /* old mountpoint will be dropped when we can do that */
828         mnt->mnt_ex_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
829         unhash_mnt(mnt);
830 }
831
832 /*
833  * vfsmount lock must be held for write
834  */
835 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
836                         struct mountpoint *mp,
837                         struct mount *child_mnt)
838 {
839         mp->m_count++;
840         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
841         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
842         child_mnt->mnt_parent = mnt;
843         child_mnt->mnt_mp = mp;
844         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
845 }
846
847 /*
848  * vfsmount lock must be held for write
849  */
850 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
851                         struct mount *parent,
852                         struct mountpoint *mp)
853 {
854         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
855         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash, m_hash(&parent->mnt, mp->m_dentry));
856         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
857 }
858
859 static void attach_shadowed(struct mount *mnt,
860                         struct mount *parent,
861                         struct mount *shadows)
862 {
863         if (shadows) {
864                 hlist_add_behind_rcu(&mnt->mnt_hash, &shadows->mnt_hash);
865                 list_add(&mnt->mnt_child, &shadows->mnt_child);
866         } else {
867                 hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
868                                 m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
869                 list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
870         }
871 }
872
873 /*
874  * vfsmount lock must be held for write
875  */
876 static void commit_tree(struct mount *mnt, struct mount *shadows)
877 {
878         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
879         struct mount *m;
880         LIST_HEAD(head);
881         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
882
883         BUG_ON(parent == mnt);
884
885         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
886         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
887                 m->mnt_ns = n;
888
889         list_splice(&head, n->list.prev);
890
891         attach_shadowed(mnt, parent, shadows);
892         touch_mnt_namespace(n);
893 }
894
895 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
896 {
897         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
898         if (next == &p->mnt_mounts) {
899                 while (1) {
900                         if (p == root)
901                                 return NULL;
902                         next = p->mnt_child.next;
903                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
904                                 break;
905                         p = p->mnt_parent;
906                 }
907         }
908         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
909 }
910
911 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
912 {
913         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
914         while (prev != &p->mnt_mounts) {
915                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
916                 prev = p->mnt_mounts.prev;
917         }
918         return p;
919 }
920
921 struct vfsmount *
922 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
923 {
924         struct mount *mnt;
925         struct dentry *root;
926
927         if (!type)
928                 return ERR_PTR(-ENODEV);
929
930         mnt = alloc_vfsmnt(name);
931         if (!mnt)
932                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
933
934         if (flags & MS_KERNMOUNT)
935                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
936
937         root = mount_fs(type, flags, name, data);
938         if (IS_ERR(root)) {
939                 mnt_free_id(mnt);
940                 free_vfsmnt(mnt);
941                 return ERR_CAST(root);
942         }
943
944         mnt->mnt.mnt_root = root;
945         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
946         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
947         mnt->mnt_parent = mnt;
948         lock_mount_hash();
949         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
950         unlock_mount_hash();
951         return &mnt->mnt;
952 }
953 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
954
955 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
956                                         int flag)
957 {
958         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
959         struct mount *mnt;
960         int err;
961
962         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
963         if (!mnt)
964                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
965
966         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
967                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
968         else
969                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
970
971         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
972                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
973                 if (err)
974                         goto out_free;
975         }
976
977         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED);
978         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
979         if (flag & CL_UNPRIVILEGED) {
980                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_ATIME;
981
982                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)
983                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
984
985                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NODEV)
986                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NODEV;
987
988                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOSUID)
989                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
990
991                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOEXEC)
992                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
993         }
994
995         /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
996         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) &&
997             (!(flag & CL_EXPIRE) || list_empty(&old->mnt_expire)))
998                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
999
1000         atomic_inc(&sb->s_active);
1001         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1002         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1003         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1004         mnt->mnt_parent = mnt;
1005         lock_mount_hash();
1006         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1007         unlock_mount_hash();
1008
1009         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1010             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1011                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1012                 mnt->mnt_master = old;
1013                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1014         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1015                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1016                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1017                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1018                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1019                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1020         }
1021         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1022                 set_mnt_shared(mnt);
1023
1024         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1025          * as the original if that was on one */
1026         if (flag & CL_EXPIRE) {
1027                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1028                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1029         }
1030
1031         return mnt;
1032
1033  out_free:
1034         mnt_free_id(mnt);
1035         free_vfsmnt(mnt);
1036         return ERR_PTR(err);
1037 }
1038
1039 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1040 {
1041         /*
1042          * This probably indicates that somebody messed
1043          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
1044          * happens, the filesystem was probably unable
1045          * to make r/w->r/o transitions.
1046          */
1047         /*
1048          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1049          * so mnt_get_writers() below is safe.
1050          */
1051         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1052         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1053                 mnt_pin_kill(mnt);
1054         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1055         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1056         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1057         mnt_free_id(mnt);
1058         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1059 }
1060
1061 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1062 {
1063         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1064 }
1065
1066 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1067 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1068 {
1069         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1070         struct llist_node *next;
1071
1072         for (; node; node = next) {
1073                 next = llist_next(node);
1074                 cleanup_mnt(llist_entry(node, struct mount, mnt_llist));
1075         }
1076 }
1077 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1078
1079 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1080 {
1081         rcu_read_lock();
1082         mnt_add_count(mnt, -1);
1083         if (likely(mnt->mnt_ns)) { /* shouldn't be the last one */
1084                 rcu_read_unlock();
1085                 return;
1086         }
1087         lock_mount_hash();
1088         if (mnt_get_count(mnt)) {
1089                 rcu_read_unlock();
1090                 unlock_mount_hash();
1091                 return;
1092         }
1093         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1094                 rcu_read_unlock();
1095                 unlock_mount_hash();
1096                 return;
1097         }
1098         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1099         rcu_read_unlock();
1100
1101         list_del(&mnt->mnt_instance);
1102
1103         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1104                 struct mount *p, *tmp;
1105                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1106                         umount_mnt(p);
1107                 }
1108         }
1109         unlock_mount_hash();
1110
1111         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1112                 struct task_struct *task = current;
1113                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1114                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1115                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, true))
1116                                 return;
1117                 }
1118                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1119                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1120                 return;
1121         }
1122         cleanup_mnt(mnt);
1123 }
1124
1125 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1126 {
1127         if (mnt) {
1128                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1129                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1130                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1131                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1132                 mntput_no_expire(m);
1133         }
1134 }
1135 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1136
1137 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1138 {
1139         if (mnt)
1140                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1141         return mnt;
1142 }
1143 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1144
1145 struct vfsmount *mnt_clone_internal(struct path *path)
1146 {
1147         struct mount *p;
1148         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1149         if (IS_ERR(p))
1150                 return ERR_CAST(p);
1151         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1152         return &p->mnt;
1153 }
1154
1155 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
1156 {
1157         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
1158 }
1159
1160 /*
1161  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
1162  * implement more complex mount option showing.
1163  *
1164  * See also save_mount_options().
1165  */
1166 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
1167 {
1168         const char *options;
1169
1170         rcu_read_lock();
1171         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
1172
1173         if (options != NULL && options[0]) {
1174                 seq_putc(m, ',');
1175                 mangle(m, options);
1176         }
1177         rcu_read_unlock();
1178
1179         return 0;
1180 }
1181 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
1182
1183 /*
1184  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
1185  * called from the fill_super() callback.
1186  *
1187  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
1188  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
1189  * remount fails.
1190  *
1191  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
1192  * reset all options to their default value, but changes only newly
1193  * given options, then the displayed options will not reflect reality
1194  * any more.
1195  */
1196 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1197 {
1198         BUG_ON(sb->s_options);
1199         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
1200 }
1201 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
1202
1203 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1204 {
1205         char *old = sb->s_options;
1206         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
1207         if (old) {
1208                 synchronize_rcu();
1209                 kfree(old);
1210         }
1211 }
1212 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
1213
1214 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1215 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1216 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1217 {
1218         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1219
1220         down_read(&namespace_sem);
1221         if (p->cached_event == p->ns->event) {
1222                 void *v = p->cached_mount;
1223                 if (*pos == p->cached_index)
1224                         return v;
1225                 if (*pos == p->cached_index + 1) {
1226                         v = seq_list_next(v, &p->ns->list, &p->cached_index);
1227                         return p->cached_mount = v;
1228                 }
1229         }
1230
1231         p->cached_event = p->ns->event;
1232         p->cached_mount = seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1233         p->cached_index = *pos;
1234         return p->cached_mount;
1235 }
1236
1237 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1238 {
1239         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1240
1241         p->cached_mount = seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1242         p->cached_index = *pos;
1243         return p->cached_mount;
1244 }
1245
1246 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1247 {
1248         up_read(&namespace_sem);
1249 }
1250
1251 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1252 {
1253         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1254         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1255         return p->show(m, &r->mnt);
1256 }
1257
1258 const struct seq_operations mounts_op = {
1259         .start  = m_start,
1260         .next   = m_next,
1261         .stop   = m_stop,
1262         .show   = m_show,
1263 };
1264 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1265
1266 /**
1267  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1268  * @mnt: root of mount tree
1269  *
1270  * This is called to check if a tree of mounts has any
1271  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1272  * busy.
1273  */
1274 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1275 {
1276         struct mount *mnt = real_mount(m);
1277         int actual_refs = 0;
1278         int minimum_refs = 0;
1279         struct mount *p;
1280         BUG_ON(!m);
1281
1282         /* write lock needed for mnt_get_count */
1283         lock_mount_hash();
1284         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1285                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1286                 minimum_refs += 2;
1287         }
1288         unlock_mount_hash();
1289
1290         if (actual_refs > minimum_refs)
1291                 return 0;
1292
1293         return 1;
1294 }
1295
1296 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1297
1298 /**
1299  * may_umount - check if a mount point is busy
1300  * @mnt: root of mount
1301  *
1302  * This is called to check if a mount point has any
1303  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1304  * mount has sub mounts this will return busy
1305  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1306  *
1307  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1308  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1309  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1310  */
1311 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1312 {
1313         int ret = 1;
1314         down_read(&namespace_sem);
1315         lock_mount_hash();
1316         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1317                 ret = 0;
1318         unlock_mount_hash();
1319         up_read(&namespace_sem);
1320         return ret;
1321 }
1322
1323 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1324
1325 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
1326
1327 static void namespace_unlock(void)
1328 {
1329         struct hlist_head head;
1330
1331         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1332
1333         up_write(&namespace_sem);
1334
1335         if (likely(hlist_empty(&head)))
1336                 return;
1337
1338         synchronize_rcu();
1339
1340         group_pin_kill(&head);
1341 }
1342
1343 static inline void namespace_lock(void)
1344 {
1345         down_write(&namespace_sem);
1346 }
1347
1348 enum umount_tree_flags {
1349         UMOUNT_SYNC = 1,
1350         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1351 };
1352 /*
1353  * mount_lock must be held
1354  * namespace_sem must be held for write
1355  */
1356 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1357 {
1358         LIST_HEAD(tmp_list);
1359         struct mount *p;
1360
1361         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1362                 propagate_mount_unlock(mnt);
1363
1364         /* Gather the mounts to umount */
1365         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1366                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1367                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1368         }
1369
1370         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1371         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1372                 list_del_init(&p->mnt_child);
1373         }
1374
1375         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1376         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1377                 propagate_umount(&tmp_list);
1378
1379         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1380                 bool disconnect;
1381                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1382                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1383                 list_del_init(&p->mnt_list);
1384                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1385                 p->mnt_ns = NULL;
1386                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1387                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1388
1389                 disconnect = !IS_MNT_LOCKED_AND_LAZY(p);
1390
1391                 pin_insert_group(&p->mnt_umount, &p->mnt_parent->mnt,
1392                                  disconnect ? &unmounted : NULL);
1393                 if (mnt_has_parent(p)) {
1394                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1395                         if (!disconnect) {
1396                                 /* Don't forget about p */
1397                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1398                         } else {
1399                                 umount_mnt(p);
1400                         }
1401                 }
1402                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1403         }
1404 }
1405
1406 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1407
1408 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1409 {
1410         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1411         int retval;
1412
1413         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1414         if (retval)
1415                 return retval;
1416
1417         /*
1418          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1419          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1420          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1421          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1422          */
1423         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1424                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1425                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1426                         return -EINVAL;
1427
1428                 /*
1429                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1430                  * all race cases, but it's a slowpath.
1431                  */
1432                 lock_mount_hash();
1433                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1434                         unlock_mount_hash();
1435                         return -EBUSY;
1436                 }
1437                 unlock_mount_hash();
1438
1439                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1440                         return -EAGAIN;
1441         }
1442
1443         /*
1444          * If we may have to abort operations to get out of this
1445          * mount, and they will themselves hold resources we must
1446          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1447          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1448          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1449          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1450          * about for the moment.
1451          */
1452
1453         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1454                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1455         }
1456
1457         /*
1458          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1459          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1460          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1461          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1462          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1463          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1464          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1465          */
1466         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1467                 /*
1468                  * Special case for "unmounting" root ...
1469                  * we just try to remount it readonly.
1470                  */
1471                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1472                         return -EPERM;
1473                 down_write(&sb->s_umount);
1474                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1475                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1476                 up_write(&sb->s_umount);
1477                 return retval;
1478         }
1479
1480         namespace_lock();
1481         lock_mount_hash();
1482         event++;
1483
1484         if (flags & MNT_DETACH) {
1485                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1486                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1487                 retval = 0;
1488         } else {
1489                 shrink_submounts(mnt);
1490                 retval = -EBUSY;
1491                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1492                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1493                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1494                         retval = 0;
1495                 }
1496         }
1497         unlock_mount_hash();
1498         namespace_unlock();
1499         return retval;
1500 }
1501
1502 /*
1503  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1504  *
1505  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1506  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1507  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1508  * leaking them.
1509  *
1510  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1511  */
1512 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1513 {
1514         struct mountpoint *mp;
1515         struct mount *mnt;
1516
1517         namespace_lock();
1518         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1519         if (IS_ERR_OR_NULL(mp))
1520                 goto out_unlock;
1521
1522         lock_mount_hash();
1523         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1524                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1525                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1526                         struct mount *p, *tmp;
1527                         list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1528                                 hlist_add_head(&p->mnt_umount.s_list, &unmounted);
1529                                 umount_mnt(p);
1530                         }
1531                 }
1532                 else umount_tree(mnt, 0);
1533         }
1534         unlock_mount_hash();
1535         put_mountpoint(mp);
1536 out_unlock:
1537         namespace_unlock();
1538 }
1539
1540 /* 
1541  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1542  */
1543 static inline bool may_mount(void)
1544 {
1545         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1546 }
1547
1548 /*
1549  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1550  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1551  *
1552  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1553  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1554  */
1555
1556 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1557 {
1558         struct path path;
1559         struct mount *mnt;
1560         int retval;
1561         int lookup_flags = 0;
1562
1563         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1564                 return -EINVAL;
1565
1566         if (!may_mount())
1567                 return -EPERM;
1568
1569         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1570                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1571
1572         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1573         if (retval)
1574                 goto out;
1575         mnt = real_mount(path.mnt);
1576         retval = -EINVAL;
1577         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1578                 goto dput_and_out;
1579         if (!check_mnt(mnt))
1580                 goto dput_and_out;
1581         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1582                 goto dput_and_out;
1583         retval = -EPERM;
1584         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1585                 goto dput_and_out;
1586
1587         retval = do_umount(mnt, flags);
1588 dput_and_out:
1589         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1590         dput(path.dentry);
1591         mntput_no_expire(mnt);
1592 out:
1593         return retval;
1594 }
1595
1596 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1597
1598 /*
1599  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1600  */
1601 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1602 {
1603         return sys_umount(name, 0);
1604 }
1605
1606 #endif
1607
1608 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1609 {
1610         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1611         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1612                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1613 }
1614
1615 struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1616 {
1617         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1618 }
1619
1620 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1621 {
1622         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1623          * mount namespace loop?
1624          */
1625         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1626         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1627                 return false;
1628
1629         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1630         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1631 }
1632
1633 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1634                                         int flag)
1635 {
1636         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1637
1638         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1639                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1640
1641         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1642                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1643
1644         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1645         if (IS_ERR(q))
1646                 return q;
1647
1648         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1649
1650         p = mnt;
1651         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1652                 struct mount *s;
1653                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1654                         continue;
1655
1656                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1657                         struct mount *t = NULL;
1658                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1659                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1660                                 s = skip_mnt_tree(s);
1661                                 continue;
1662                         }
1663                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1664                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1665                                 s = skip_mnt_tree(s);
1666                                 continue;
1667                         }
1668                         while (p != s->mnt_parent) {
1669                                 p = p->mnt_parent;
1670                                 q = q->mnt_parent;
1671                         }
1672                         p = s;
1673                         parent = q;
1674                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1675                         if (IS_ERR(q))
1676                                 goto out;
1677                         lock_mount_hash();
1678                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1679                         mnt_set_mountpoint(parent, p->mnt_mp, q);
1680                         if (!list_empty(&parent->mnt_mounts)) {
1681                                 t = list_last_entry(&parent->mnt_mounts,
1682                                         struct mount, mnt_child);
1683                                 if (t->mnt_mp != p->mnt_mp)
1684                                         t = NULL;
1685                         }
1686                         attach_shadowed(q, parent, t);
1687                         unlock_mount_hash();
1688                 }
1689         }
1690         return res;
1691 out:
1692         if (res) {
1693                 lock_mount_hash();
1694                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1695                 unlock_mount_hash();
1696         }
1697         return q;
1698 }
1699
1700 /* Caller should check returned pointer for errors */
1701
1702 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1703 {
1704         struct mount *tree;
1705         namespace_lock();
1706         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1707                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1708         else
1709                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1710                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1711         namespace_unlock();
1712         if (IS_ERR(tree))
1713                 return ERR_CAST(tree);
1714         return &tree->mnt;
1715 }
1716
1717 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1718 {
1719         namespace_lock();
1720         lock_mount_hash();
1721         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_SYNC);
1722         unlock_mount_hash();
1723         namespace_unlock();
1724 }
1725
1726 /**
1727  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1728  *
1729  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1730  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1731  * to the originating mount won't be propagated into this).
1732  *
1733  * Release with mntput().
1734  */
1735 struct vfsmount *clone_private_mount(struct path *path)
1736 {
1737         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1738         struct mount *new_mnt;
1739
1740         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1741                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1742
1743         down_read(&namespace_sem);
1744         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1745         up_read(&namespace_sem);
1746         if (IS_ERR(new_mnt))
1747                 return ERR_CAST(new_mnt);
1748
1749         return &new_mnt->mnt;
1750 }
1751 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1752
1753 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1754                    struct vfsmount *root)
1755 {
1756         struct mount *mnt;
1757         int res = f(root, arg);
1758         if (res)
1759                 return res;
1760         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1761                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1762                 if (res)
1763                         return res;
1764         }
1765         return 0;
1766 }
1767
1768 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1769 {
1770         struct mount *p;
1771
1772         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1773                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1774                         mnt_release_group_id(p);
1775         }
1776 }
1777
1778 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1779 {
1780         struct mount *p;
1781
1782         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1783                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1784                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1785                         if (err) {
1786                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1787                                 return err;
1788                         }
1789                 }
1790         }
1791
1792         return 0;
1793 }
1794
1795 /*
1796  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1797  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1798  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1799  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1800  *                 (done when source_mnt is moved)
1801  *
1802  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1803  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1804  * ---------------------------------------------------------------------------
1805  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1806  * |**************************************************************************
1807  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1808  * | dest     |               |                |                |            |
1809  * |   |      |               |                |                |            |
1810  * |   v      |               |                |                |            |
1811  * |**************************************************************************
1812  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1813  * |          |               |                |                |            |
1814  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1815  * ***************************************************************************
1816  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1817  * destination mount.
1818  *
1819  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1820  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1821  *       the peer group of the source mount.
1822  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1823  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1824  *       mount.
1825  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1826  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1827  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1828  *       is marked as 'shared and slave'.
1829  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1830  *       source mount.
1831  *
1832  * ---------------------------------------------------------------------------
1833  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1834  * |**************************************************************************
1835  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1836  * | dest     |               |                |                |            |
1837  * |   |      |               |                |                |            |
1838  * |   v      |               |                |                |            |
1839  * |**************************************************************************
1840  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1841  * |          |               |                |                |            |
1842  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1843  * ***************************************************************************
1844  *
1845  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1846  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1847  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1848  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1849  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1850  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1851  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1852  *
1853  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1854  * applied to each mount in the tree.
1855  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1856  * in allocations.
1857  */
1858 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1859                         struct mount *dest_mnt,
1860                         struct mountpoint *dest_mp,
1861                         struct path *parent_path)
1862 {
1863         HLIST_HEAD(tree_list);
1864         struct mount *child, *p;
1865         struct hlist_node *n;
1866         int err;
1867
1868         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1869                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1870                 if (err)
1871                         goto out;
1872                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1873                 lock_mount_hash();
1874                 if (err)
1875                         goto out_cleanup_ids;
1876                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1877                         set_mnt_shared(p);
1878         } else {
1879                 lock_mount_hash();
1880         }
1881         if (parent_path) {
1882                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1883                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1884                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1885         } else {
1886                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1887                 commit_tree(source_mnt, NULL);
1888         }
1889
1890         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
1891                 struct mount *q;
1892                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
1893                 q = __lookup_mnt_last(&child->mnt_parent->mnt,
1894                                       child->mnt_mountpoint);
1895                 commit_tree(child, q);
1896         }
1897         unlock_mount_hash();
1898
1899         return 0;
1900
1901  out_cleanup_ids:
1902         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
1903                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
1904                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
1905         }
1906         unlock_mount_hash();
1907         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1908  out:
1909         return err;
1910 }
1911
1912 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
1913 {
1914         struct vfsmount *mnt;
1915         struct dentry *dentry = path->dentry;
1916 retry:
1917         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1918         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
1919                 mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1920                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1921         }
1922         namespace_lock();
1923         mnt = lookup_mnt(path);
1924         if (likely(!mnt)) {
1925                 struct mountpoint *mp = lookup_mountpoint(dentry);
1926                 if (!mp)
1927                         mp = new_mountpoint(dentry);
1928                 if (IS_ERR(mp)) {
1929                         namespace_unlock();
1930                         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1931                         return mp;
1932                 }
1933                 return mp;
1934         }
1935         namespace_unlock();
1936         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1937         path_put(path);
1938         path->mnt = mnt;
1939         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1940         goto retry;
1941 }
1942
1943 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
1944 {
1945         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
1946         put_mountpoint(where);
1947         namespace_unlock();
1948         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1949 }
1950
1951 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
1952 {
1953         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1954                 return -EINVAL;
1955
1956         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
1957               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
1958                 return -ENOTDIR;
1959
1960         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
1961 }
1962
1963 /*
1964  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1965  */
1966
1967 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1968 {
1969         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
1970
1971         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1972         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1973                 return 0;
1974         /* Only one propagation flag should be set */
1975         if (!is_power_of_2(type))
1976                 return 0;
1977         return type;
1978 }
1979
1980 /*
1981  * recursively change the type of the mountpoint.
1982  */
1983 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1984 {
1985         struct mount *m;
1986         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1987         int recurse = flag & MS_REC;
1988         int type;
1989         int err = 0;
1990
1991         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1992                 return -EINVAL;
1993
1994         type = flags_to_propagation_type(flag);
1995         if (!type)
1996                 return -EINVAL;
1997
1998         namespace_lock();
1999         if (type == MS_SHARED) {
2000                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2001                 if (err)
2002                         goto out_unlock;
2003         }
2004
2005         lock_mount_hash();
2006         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2007                 change_mnt_propagation(m, type);
2008         unlock_mount_hash();
2009
2010  out_unlock:
2011         namespace_unlock();
2012         return err;
2013 }
2014
2015 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
2016 {
2017         struct mount *child;
2018         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2019                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
2020                         continue;
2021
2022                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2023                         return true;
2024         }
2025         return false;
2026 }
2027
2028 /*
2029  * do loopback mount.
2030  */
2031 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2032                                 int recurse)
2033 {
2034         struct path old_path;
2035         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
2036         struct mountpoint *mp;
2037         int err;
2038         if (!old_name || !*old_name)
2039                 return -EINVAL;
2040         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2041         if (err)
2042                 return err;
2043
2044         err = -EINVAL;
2045         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2046                 goto out; 
2047
2048         mp = lock_mount(path);
2049         err = PTR_ERR(mp);
2050         if (IS_ERR(mp))
2051                 goto out;
2052
2053         old = real_mount(old_path.mnt);
2054         parent = real_mount(path->mnt);
2055
2056         err = -EINVAL;
2057         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2058                 goto out2;
2059
2060         if (!check_mnt(parent))
2061                 goto out2;
2062
2063         if (!check_mnt(old) && old_path.dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2064                 goto out2;
2065
2066         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
2067                 goto out2;
2068
2069         if (recurse)
2070                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2071         else
2072                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
2073
2074         if (IS_ERR(mnt)) {
2075                 err = PTR_ERR(mnt);
2076                 goto out2;
2077         }
2078
2079         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2080
2081         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2082         if (err) {
2083                 lock_mount_hash();
2084                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2085                 unlock_mount_hash();
2086         }
2087 out2:
2088         unlock_mount(mp);
2089 out:
2090         path_put(&old_path);
2091         return err;
2092 }
2093
2094 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
2095 {
2096         int error = 0;
2097         int readonly_request = 0;
2098
2099         if (ms_flags & MS_RDONLY)
2100                 readonly_request = 1;
2101         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
2102                 return 0;
2103
2104         if (readonly_request)
2105                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
2106         else
2107                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
2108         return error;
2109 }
2110
2111 /*
2112  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2113  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2114  * on it - tough luck.
2115  */
2116 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
2117                       void *data)
2118 {
2119         int err;
2120         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2121         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2122
2123         if (!check_mnt(mnt))
2124                 return -EINVAL;
2125
2126         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2127                 return -EINVAL;
2128
2129         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
2130          *
2131          * No locks need to be held here while testing the various
2132          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
2133          * once they are set.
2134          */
2135         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
2136             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
2137                 return -EPERM;
2138         }
2139         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
2140             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
2141                 /* Was the nodev implicitly added in mount? */
2142                 if ((mnt->mnt_ns->user_ns != &init_user_ns) &&
2143                     !(sb->s_type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2144                         mnt_flags |= MNT_NODEV;
2145                 } else {
2146                         return -EPERM;
2147                 }
2148         }
2149         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2150             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
2151                 return -EPERM;
2152         }
2153         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2154             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
2155                 return -EPERM;
2156         }
2157         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
2158             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
2159                 return -EPERM;
2160         }
2161
2162         err = security_sb_remount(sb, data);
2163         if (err)
2164                 return err;
2165
2166         down_write(&sb->s_umount);
2167         if (flags & MS_BIND)
2168                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
2169         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2170                 err = -EPERM;
2171         else
2172                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
2173         if (!err) {
2174                 lock_mount_hash();
2175                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2176                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2177                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2178                 unlock_mount_hash();
2179         }
2180         up_write(&sb->s_umount);
2181         return err;
2182 }
2183
2184 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2185 {
2186         struct mount *p;
2187         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2188                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2189                         return 1;
2190         }
2191         return 0;
2192 }
2193
2194 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
2195 {
2196         struct path old_path, parent_path;
2197         struct mount *p;
2198         struct mount *old;
2199         struct mountpoint *mp;
2200         int err;
2201         if (!old_name || !*old_name)
2202                 return -EINVAL;
2203         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2204         if (err)
2205                 return err;
2206
2207         mp = lock_mount(path);
2208         err = PTR_ERR(mp);
2209         if (IS_ERR(mp))
2210                 goto out;
2211
2212         old = real_mount(old_path.mnt);
2213         p = real_mount(path->mnt);
2214
2215         err = -EINVAL;
2216         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
2217                 goto out1;
2218
2219         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2220                 goto out1;
2221
2222         err = -EINVAL;
2223         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
2224                 goto out1;
2225
2226         if (!mnt_has_parent(old))
2227                 goto out1;
2228
2229         if (d_is_dir(path->dentry) !=
2230               d_is_dir(old_path.dentry))
2231                 goto out1;
2232         /*
2233          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2234          */
2235         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
2236                 goto out1;
2237         /*
2238          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2239          * mount which is shared.
2240          */
2241         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2242                 goto out1;
2243         err = -ELOOP;
2244         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2245                 if (p == old)
2246                         goto out1;
2247
2248         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
2249         if (err)
2250                 goto out1;
2251
2252         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2253          * automatically */
2254         list_del_init(&old->mnt_expire);
2255 out1:
2256         unlock_mount(mp);
2257 out:
2258         if (!err)
2259                 path_put(&parent_path);
2260         path_put(&old_path);
2261         return err;
2262 }
2263
2264 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2265 {
2266         int err;
2267         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2268         if (subtype) {
2269                 subtype++;
2270                 err = -EINVAL;
2271                 if (!subtype[0])
2272                         goto err;
2273         } else
2274                 subtype = "";
2275
2276         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2277         err = -ENOMEM;
2278         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2279                 goto err;
2280         return mnt;
2281
2282  err:
2283         mntput(mnt);
2284         return ERR_PTR(err);
2285 }
2286
2287 /*
2288  * add a mount into a namespace's mount tree
2289  */
2290 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2291 {
2292         struct mountpoint *mp;
2293         struct mount *parent;
2294         int err;
2295
2296         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2297
2298         mp = lock_mount(path);
2299         if (IS_ERR(mp))
2300                 return PTR_ERR(mp);
2301
2302         parent = real_mount(path->mnt);
2303         err = -EINVAL;
2304         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2305                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2306                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2307                         goto unlock;
2308                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2309                 if (!parent->mnt_ns)
2310                         goto unlock;
2311         }
2312
2313         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2314         err = -EBUSY;
2315         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2316             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2317                 goto unlock;
2318
2319         err = -EINVAL;
2320         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2321                 goto unlock;
2322
2323         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2324         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2325
2326 unlock:
2327         unlock_mount(mp);
2328         return err;
2329 }
2330
2331 /*
2332  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2333  * namespace's tree
2334  */
2335 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2336                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2337 {
2338         struct file_system_type *type;
2339         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2340         struct vfsmount *mnt;
2341         int err;
2342
2343         if (!fstype)
2344                 return -EINVAL;
2345
2346         type = get_fs_type(fstype);
2347         if (!type)
2348                 return -ENODEV;
2349
2350         if (user_ns != &init_user_ns) {
2351                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT)) {
2352                         put_filesystem(type);
2353                         return -EPERM;
2354                 }
2355                 /* Only in special cases allow devices from mounts
2356                  * created outside the initial user namespace.
2357                  */
2358                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2359                         flags |= MS_NODEV;
2360                         mnt_flags |= MNT_NODEV | MNT_LOCK_NODEV;
2361                 }
2362         }
2363
2364         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2365         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2366             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2367                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2368
2369         put_filesystem(type);
2370         if (IS_ERR(mnt))
2371                 return PTR_ERR(mnt);
2372
2373         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2374         if (err)
2375                 mntput(mnt);
2376         return err;
2377 }
2378
2379 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2380 {
2381         struct mount *mnt = real_mount(m);
2382         int err;
2383         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2384          * expired before we get a chance to add it
2385          */
2386         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2387
2388         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2389             m->mnt_root == path->dentry) {
2390                 err = -ELOOP;
2391                 goto fail;
2392         }
2393
2394         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2395         if (!err)
2396                 return 0;
2397 fail:
2398         /* remove m from any expiration list it may be on */
2399         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2400                 namespace_lock();
2401                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2402                 namespace_unlock();
2403         }
2404         mntput(m);
2405         mntput(m);
2406         return err;
2407 }
2408
2409 /**
2410  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2411  * @mnt: The mount to list.
2412  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2413  */
2414 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2415 {
2416         namespace_lock();
2417
2418         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2419
2420         namespace_unlock();
2421 }
2422 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2423
2424 /*
2425  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2426  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2427  * here
2428  */
2429 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2430 {
2431         struct mount *mnt, *next;
2432         LIST_HEAD(graveyard);
2433
2434         if (list_empty(mounts))
2435                 return;
2436
2437         namespace_lock();
2438         lock_mount_hash();
2439
2440         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2441          * following criteria:
2442          * - only referenced by its parent vfsmount
2443          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2444          *   cleared by mntput())
2445          */
2446         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2447                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2448                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2449                         continue;
2450                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2451         }
2452         while (!list_empty(&graveyard)) {
2453                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2454                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2455                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2456         }
2457         unlock_mount_hash();
2458         namespace_unlock();
2459 }
2460
2461 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2462
2463 /*
2464  * Ripoff of 'select_parent()'
2465  *
2466  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2467  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2468  */
2469 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2470 {
2471         struct mount *this_parent = parent;
2472         struct list_head *next;
2473         int found = 0;
2474
2475 repeat:
2476         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2477 resume:
2478         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2479                 struct list_head *tmp = next;
2480                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2481
2482                 next = tmp->next;
2483                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2484                         continue;
2485                 /*
2486                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2487                  */
2488                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2489                         this_parent = mnt;
2490                         goto repeat;
2491                 }
2492
2493                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2494                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2495                         found++;
2496                 }
2497         }
2498         /*
2499          * All done at this level ... ascend and resume the search
2500          */
2501         if (this_parent != parent) {
2502                 next = this_parent->mnt_child.next;
2503                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2504                 goto resume;
2505         }
2506         return found;
2507 }
2508
2509 /*
2510  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2511  * submounts of a specific parent mountpoint
2512  *
2513  * mount_lock must be held for write
2514  */
2515 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2516 {
2517         LIST_HEAD(graveyard);
2518         struct mount *m;
2519
2520         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2521         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2522                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2523                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2524                                                 mnt_expire);
2525                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2526                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2527                 }
2528         }
2529 }
2530
2531 /*
2532  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2533  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2534  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2535  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2536  */
2537 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2538                                  unsigned long n)
2539 {
2540         char *t = to;
2541         const char __user *f = from;
2542         char c;
2543
2544         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2545                 return n;
2546
2547         while (n) {
2548                 if (__get_user(c, f)) {
2549                         memset(t, 0, n);
2550                         break;
2551                 }
2552                 *t++ = c;
2553                 f++;
2554                 n--;
2555         }
2556         return n;
2557 }
2558
2559 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2560 {
2561         int i;
2562         unsigned long page;
2563         unsigned long size;
2564
2565         *where = 0;
2566         if (!data)
2567                 return 0;
2568
2569         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2570                 return -ENOMEM;
2571
2572         /* We only care that *some* data at the address the user
2573          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2574          * the remainder of the page.
2575          */
2576         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2577         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2578         if (size > PAGE_SIZE)
2579                 size = PAGE_SIZE;
2580
2581         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2582         if (!i) {
2583                 free_page(page);
2584                 return -EFAULT;
2585         }
2586         if (i != PAGE_SIZE)
2587                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2588         *where = page;
2589         return 0;
2590 }
2591
2592 char *copy_mount_string(const void __user *data)
2593 {
2594         return data ? strndup_user(data, PAGE_SIZE) : NULL;
2595 }
2596
2597 /*
2598  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2599  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2600  *
2601  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2602  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2603  * information (or be NULL).
2604  *
2605  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2606  * When the flags word was introduced its top half was required
2607  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2608  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2609  * and must be discarded.
2610  */
2611 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
2612                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2613 {
2614         struct path path;
2615         int retval = 0;
2616         int mnt_flags = 0;
2617
2618         /* Discard magic */
2619         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2620                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2621
2622         /* Basic sanity checks */
2623         if (data_page)
2624                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2625
2626         /* ... and get the mountpoint */
2627         retval = user_path(dir_name, &path);
2628         if (retval)
2629                 return retval;
2630
2631         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2632                                    type_page, flags, data_page);
2633         if (!retval && !may_mount())
2634                 retval = -EPERM;
2635         if (retval)
2636                 goto dput_out;
2637
2638         /* Default to relatime unless overriden */
2639         if (!(flags & MS_NOATIME))
2640                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2641
2642         /* Separate the per-mountpoint flags */
2643         if (flags & MS_NOSUID)
2644                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2645         if (flags & MS_NODEV)
2646                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2647         if (flags & MS_NOEXEC)
2648                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2649         if (flags & MS_NOATIME)
2650                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2651         if (flags & MS_NODIRATIME)
2652                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2653         if (flags & MS_STRICTATIME)
2654                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2655         if (flags & MS_RDONLY)
2656                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2657
2658         /* The default atime for remount is preservation */
2659         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2660             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2661                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2662                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2663                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2664         }
2665
2666         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2667                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2668                    MS_STRICTATIME);
2669
2670         if (flags & MS_REMOUNT)
2671                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2672                                     data_page);
2673         else if (flags & MS_BIND)
2674                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2675         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2676                 retval = do_change_type(&path, flags);
2677         else if (flags & MS_MOVE)
2678                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2679         else
2680                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2681                                       dev_name, data_page);
2682 dput_out:
2683         path_put(&path);
2684         return retval;
2685 }
2686
2687 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2688 {
2689         ns_free_inum(&ns->ns);
2690         put_user_ns(ns->user_ns);
2691         kfree(ns);
2692 }
2693
2694 /*
2695  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2696  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2697  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2698  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2699  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2700  */
2701 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2702
2703 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2704 {
2705         struct mnt_namespace *new_ns;
2706         int ret;
2707
2708         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2709         if (!new_ns)
2710                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2711         ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
2712         if (ret) {
2713                 kfree(new_ns);
2714                 return ERR_PTR(ret);
2715         }
2716         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
2717         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2718         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2719         new_ns->root = NULL;
2720         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2721         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2722         new_ns->event = 0;
2723         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2724         return new_ns;
2725 }
2726
2727 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2728                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2729 {
2730         struct mnt_namespace *new_ns;
2731         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2732         struct mount *p, *q;
2733         struct mount *old;
2734         struct mount *new;
2735         int copy_flags;
2736
2737         BUG_ON(!ns);
2738
2739         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2740                 get_mnt_ns(ns);
2741                 return ns;
2742         }
2743
2744         old = ns->root;
2745
2746         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2747         if (IS_ERR(new_ns))
2748                 return new_ns;
2749
2750         namespace_lock();
2751         /* First pass: copy the tree topology */
2752         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2753         if (user_ns != ns->user_ns)
2754                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2755         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2756         if (IS_ERR(new)) {
2757                 namespace_unlock();
2758                 free_mnt_ns(new_ns);
2759                 return ERR_CAST(new);
2760         }
2761         new_ns->root = new;
2762         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2763
2764         /*
2765          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2766          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2767          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2768          */
2769         p = old;
2770         q = new;
2771         while (p) {
2772                 q->mnt_ns = new_ns;
2773                 if (new_fs) {
2774                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2775                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2776                                 rootmnt = &p->mnt;
2777                         }
2778                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2779                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2780                                 pwdmnt = &p->mnt;
2781                         }
2782                 }
2783                 p = next_mnt(p, old);
2784                 q = next_mnt(q, new);
2785                 if (!q)
2786                         break;
2787                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2788                         p = next_mnt(p, old);
2789         }
2790         namespace_unlock();
2791
2792         if (rootmnt)
2793                 mntput(rootmnt);
2794         if (pwdmnt)
2795                 mntput(pwdmnt);
2796
2797         return new_ns;
2798 }
2799
2800 /**
2801  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2802  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2803  */
2804 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2805 {
2806         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2807         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2808                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2809                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2810                 new_ns->root = mnt;
2811                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2812         } else {
2813                 mntput(m);
2814         }
2815         return new_ns;
2816 }
2817
2818 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2819 {
2820         struct mnt_namespace *ns;
2821         struct super_block *s;
2822         struct path path;
2823         int err;
2824
2825         ns = create_mnt_ns(mnt);
2826         if (IS_ERR(ns))
2827                 return ERR_CAST(ns);
2828
2829         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2830                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2831
2832         put_mnt_ns(ns);
2833
2834         if (err)
2835                 return ERR_PTR(err);
2836
2837         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2838         s = path.mnt->mnt_sb;
2839         atomic_inc(&s->s_active);
2840         mntput(path.mnt);
2841         /* lock the sucker */
2842         down_write(&s->s_umount);
2843         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2844         return path.dentry;
2845 }
2846 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2847
2848 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2849                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2850 {
2851         int ret;
2852         char *kernel_type;
2853         char *kernel_dev;
2854         unsigned long data_page;
2855
2856         kernel_type = copy_mount_string(type);
2857         ret = PTR_ERR(kernel_type);
2858         if (IS_ERR(kernel_type))
2859                 goto out_type;
2860
2861         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
2862         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
2863         if (IS_ERR(kernel_dev))
2864                 goto out_dev;
2865
2866         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2867         if (ret < 0)
2868                 goto out_data;
2869
2870         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags,
2871                 (void *) data_page);
2872
2873         free_page(data_page);
2874 out_data:
2875         kfree(kernel_dev);
2876 out_dev:
2877         kfree(kernel_type);
2878 out_type:
2879         return ret;
2880 }
2881
2882 /*
2883  * Return true if path is reachable from root
2884  *
2885  * namespace_sem or mount_lock is held
2886  */
2887 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
2888                          const struct path *root)
2889 {
2890         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
2891                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
2892                 mnt = mnt->mnt_parent;
2893         }
2894         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
2895 }
2896
2897 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
2898 {
2899         int res;
2900         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2901         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
2902         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2903         return res;
2904 }
2905 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
2906
2907 /*
2908  * pivot_root Semantics:
2909  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2910  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2911  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2912  *
2913  * Restrictions:
2914  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2915  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2916  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2917  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2918  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2919  *
2920  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2921  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2922  * in this situation.
2923  *
2924  * Notes:
2925  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2926  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2927  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2928  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2929  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2930  *    first.
2931  */
2932 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2933                 const char __user *, put_old)
2934 {
2935         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2936         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
2937         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
2938         int error;
2939
2940         if (!may_mount())
2941                 return -EPERM;
2942
2943         error = user_path_dir(new_root, &new);
2944         if (error)
2945                 goto out0;
2946
2947         error = user_path_dir(put_old, &old);
2948         if (error)
2949                 goto out1;
2950
2951         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2952         if (error)
2953                 goto out2;
2954
2955         get_fs_root(current->fs, &root);
2956         old_mp = lock_mount(&old);
2957         error = PTR_ERR(old_mp);
2958         if (IS_ERR(old_mp))
2959                 goto out3;
2960
2961         error = -EINVAL;
2962         new_mnt = real_mount(new.mnt);
2963         root_mnt = real_mount(root.mnt);
2964         old_mnt = real_mount(old.mnt);
2965         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
2966                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
2967                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
2968                 goto out4;
2969         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
2970                 goto out4;
2971         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2972                 goto out4;
2973         error = -ENOENT;
2974         if (d_unlinked(new.dentry))
2975                 goto out4;
2976         error = -EBUSY;
2977         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
2978                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
2979         error = -EINVAL;
2980         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2981                 goto out4; /* not a mountpoint */
2982         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
2983                 goto out4; /* not attached */
2984         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
2985         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2986                 goto out4; /* not a mountpoint */
2987         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
2988                 goto out4; /* not attached */
2989         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2990         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
2991                 goto out4;
2992         /* make certain new is below the root */
2993         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
2994                 goto out4;
2995         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
2996         lock_mount_hash();
2997         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
2998         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
2999         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3000                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3001                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3002         }
3003         /* mount old root on put_old */
3004         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3005         /* mount new_root on / */
3006         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
3007         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3008         /* A moved mount should not expire automatically */
3009         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3010         unlock_mount_hash();
3011         chroot_fs_refs(&root, &new);
3012         put_mountpoint(root_mp);
3013         error = 0;
3014 out4:
3015         unlock_mount(old_mp);
3016         if (!error) {
3017                 path_put(&root_parent);
3018                 path_put(&parent_path);
3019         }
3020 out3:
3021         path_put(&root);
3022 out2:
3023         path_put(&old);
3024 out1:
3025         path_put(&new);
3026 out0:
3027         return error;
3028 }
3029
3030 static void __init init_mount_tree(void)
3031 {
3032         struct vfsmount *mnt;
3033         struct mnt_namespace *ns;
3034         struct path root;
3035         struct file_system_type *type;
3036
3037         type = get_fs_type("rootfs");
3038         if (!type)
3039                 panic("Can't find rootfs type");
3040         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
3041         put_filesystem(type);
3042         if (IS_ERR(mnt))
3043                 panic("Can't create rootfs");
3044
3045         ns = create_mnt_ns(mnt);
3046         if (IS_ERR(ns))
3047                 panic("Can't allocate initial namespace");
3048
3049         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3050         get_mnt_ns(ns);
3051
3052         root.mnt = mnt;
3053         root.dentry = mnt->mnt_root;
3054         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3055
3056         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3057         set_fs_root(current->fs, &root);
3058 }
3059
3060 void __init mnt_init(void)
3061 {
3062         unsigned u;
3063         int err;
3064
3065         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3066                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3067
3068         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3069                                 sizeof(struct hlist_head),
3070                                 mhash_entries, 19,
3071                                 0,
3072                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3073         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3074                                 sizeof(struct hlist_head),
3075                                 mphash_entries, 19,
3076                                 0,
3077                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3078
3079         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3080                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3081
3082         for (u = 0; u <= m_hash_mask; u++)
3083                 INIT_HLIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
3084         for (u = 0; u <= mp_hash_mask; u++)
3085                 INIT_HLIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
3086
3087         kernfs_init();
3088
3089         err = sysfs_init();
3090         if (err)
3091                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3092                         __func__, err);
3093         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3094         if (!fs_kobj)
3095                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3096         init_rootfs();
3097         init_mount_tree();
3098 }
3099
3100 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3101 {
3102         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
3103                 return;
3104         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3105         free_mnt_ns(ns);
3106 }
3107
3108 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
3109 {
3110         struct vfsmount *mnt;
3111         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
3112         if (!IS_ERR(mnt)) {
3113                 /*
3114                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3115                  * we unmount before file sys is unregistered
3116                 */
3117                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3118         }
3119         return mnt;
3120 }
3121 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
3122
3123 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3124 {
3125         /* release long term mount so mount point can be released */
3126         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3127                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3128                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3129                 mntput(mnt);
3130         }
3131 }
3132 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3133
3134 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3135 {
3136         return check_mnt(real_mount(mnt));
3137 }
3138
3139 bool current_chrooted(void)
3140 {
3141         /* Does the current process have a non-standard root */
3142         struct path ns_root;
3143         struct path fs_root;
3144         bool chrooted;
3145
3146         /* Find the namespace root */
3147         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3148         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3149         path_get(&ns_root);
3150         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3151                 ;
3152
3153         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3154
3155         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3156
3157         path_put(&fs_root);
3158         path_put(&ns_root);
3159
3160         return chrooted;
3161 }
3162
3163 bool fs_fully_visible(struct file_system_type *type)
3164 {
3165         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
3166         struct mount *mnt;
3167         bool visible = false;
3168
3169         if (unlikely(!ns))
3170                 return false;
3171
3172         down_read(&namespace_sem);
3173         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3174                 struct mount *child;
3175                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != type)
3176                         continue;
3177
3178                 /* This mount is not fully visible if there are any child mounts
3179                  * that cover anything except for empty directories.
3180                  */
3181                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3182                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3183                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
3184                                 goto next;
3185                         if (inode->i_nlink > 2)
3186                                 goto next;
3187                 }
3188                 visible = true;
3189                 goto found;
3190         next:   ;
3191         }
3192 found:
3193         up_read(&namespace_sem);
3194         return visible;
3195 }
3196
3197 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
3198 {
3199         struct ns_common *ns = NULL;
3200         struct nsproxy *nsproxy;
3201
3202         task_lock(task);
3203         nsproxy = task->nsproxy;
3204         if (nsproxy) {
3205                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
3206                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3207         }
3208         task_unlock(task);
3209
3210         return ns;
3211 }
3212
3213 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
3214 {
3215         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3216 }
3217
3218 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
3219 {
3220         struct fs_struct *fs = current->fs;
3221         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns);
3222         struct path root;
3223
3224         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
3225             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
3226             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
3227                 return -EPERM;
3228
3229         if (fs->users != 1)
3230                 return -EINVAL;
3231
3232         get_mnt_ns(mnt_ns);
3233         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
3234         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
3235
3236         /* Find the root */
3237         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
3238         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
3239         path_get(&root);
3240         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
3241                 ;
3242
3243         /* Update the pwd and root */
3244         set_fs_pwd(fs, &root);
3245         set_fs_root(fs, &root);
3246
3247         path_put(&root);
3248         return 0;
3249 }
3250
3251 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3252         .name           = "mnt",
3253         .type           = CLONE_NEWNS,
3254         .get            = mntns_get,
3255         .put            = mntns_put,
3256         .install        = mntns_install,
3257 };