Merge branch 'for-linus' of git://git.linaro.org/people/rmk/linux-arm
[linux-2.6-block.git] / net / core / net_namespace.c
1 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
2
3 #include <linux/workqueue.h>
4 #include <linux/rtnetlink.h>
5 #include <linux/cache.h>
6 #include <linux/slab.h>
7 #include <linux/list.h>
8 #include <linux/delay.h>
9 #include <linux/sched.h>
10 #include <linux/idr.h>
11 #include <linux/rculist.h>
12 #include <linux/nsproxy.h>
13 #include <linux/proc_fs.h>
14 #include <linux/file.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/user_namespace.h>
17 #include <net/net_namespace.h>
18 #include <net/netns/generic.h>
19
20 /*
21  *      Our network namespace constructor/destructor lists
22  */
23
24 static LIST_HEAD(pernet_list);
25 static struct list_head *first_device = &pernet_list;
26 static DEFINE_MUTEX(net_mutex);
27
28 LIST_HEAD(net_namespace_list);
29 EXPORT_SYMBOL_GPL(net_namespace_list);
30
31 struct net init_net = {
32         .dev_base_head = LIST_HEAD_INIT(init_net.dev_base_head),
33 };
34 EXPORT_SYMBOL(init_net);
35
36 #define INITIAL_NET_GEN_PTRS    13 /* +1 for len +2 for rcu_head */
37
38 static unsigned int max_gen_ptrs = INITIAL_NET_GEN_PTRS;
39
40 static struct net_generic *net_alloc_generic(void)
41 {
42         struct net_generic *ng;
43         size_t generic_size = offsetof(struct net_generic, ptr[max_gen_ptrs]);
44
45         ng = kzalloc(generic_size, GFP_KERNEL);
46         if (ng)
47                 ng->len = max_gen_ptrs;
48
49         return ng;
50 }
51
52 static int net_assign_generic(struct net *net, int id, void *data)
53 {
54         struct net_generic *ng, *old_ng;
55
56         BUG_ON(!mutex_is_locked(&net_mutex));
57         BUG_ON(id == 0);
58
59         old_ng = rcu_dereference_protected(net->gen,
60                                            lockdep_is_held(&net_mutex));
61         ng = old_ng;
62         if (old_ng->len >= id)
63                 goto assign;
64
65         ng = net_alloc_generic();
66         if (ng == NULL)
67                 return -ENOMEM;
68
69         /*
70          * Some synchronisation notes:
71          *
72          * The net_generic explores the net->gen array inside rcu
73          * read section. Besides once set the net->gen->ptr[x]
74          * pointer never changes (see rules in netns/generic.h).
75          *
76          * That said, we simply duplicate this array and schedule
77          * the old copy for kfree after a grace period.
78          */
79
80         memcpy(&ng->ptr, &old_ng->ptr, old_ng->len * sizeof(void*));
81
82         rcu_assign_pointer(net->gen, ng);
83         kfree_rcu(old_ng, rcu);
84 assign:
85         ng->ptr[id - 1] = data;
86         return 0;
87 }
88
89 static int ops_init(const struct pernet_operations *ops, struct net *net)
90 {
91         int err = -ENOMEM;
92         void *data = NULL;
93
94         if (ops->id && ops->size) {
95                 data = kzalloc(ops->size, GFP_KERNEL);
96                 if (!data)
97                         goto out;
98
99                 err = net_assign_generic(net, *ops->id, data);
100                 if (err)
101                         goto cleanup;
102         }
103         err = 0;
104         if (ops->init)
105                 err = ops->init(net);
106         if (!err)
107                 return 0;
108
109 cleanup:
110         kfree(data);
111
112 out:
113         return err;
114 }
115
116 static void ops_free(const struct pernet_operations *ops, struct net *net)
117 {
118         if (ops->id && ops->size) {
119                 int id = *ops->id;
120                 kfree(net_generic(net, id));
121         }
122 }
123
124 static void ops_exit_list(const struct pernet_operations *ops,
125                           struct list_head *net_exit_list)
126 {
127         struct net *net;
128         if (ops->exit) {
129                 list_for_each_entry(net, net_exit_list, exit_list)
130                         ops->exit(net);
131         }
132         if (ops->exit_batch)
133                 ops->exit_batch(net_exit_list);
134 }
135
136 static void ops_free_list(const struct pernet_operations *ops,
137                           struct list_head *net_exit_list)
138 {
139         struct net *net;
140         if (ops->size && ops->id) {
141                 list_for_each_entry(net, net_exit_list, exit_list)
142                         ops_free(ops, net);
143         }
144 }
145
146 /*
147  * setup_net runs the initializers for the network namespace object.
148  */
149 static __net_init int setup_net(struct net *net, struct user_namespace *user_ns)
150 {
151         /* Must be called with net_mutex held */
152         const struct pernet_operations *ops, *saved_ops;
153         int error = 0;
154         LIST_HEAD(net_exit_list);
155
156         atomic_set(&net->count, 1);
157         atomic_set(&net->passive, 1);
158         net->dev_base_seq = 1;
159         net->user_ns = user_ns;
160
161 #ifdef NETNS_REFCNT_DEBUG
162         atomic_set(&net->use_count, 0);
163 #endif
164
165         list_for_each_entry(ops, &pernet_list, list) {
166                 error = ops_init(ops, net);
167                 if (error < 0)
168                         goto out_undo;
169         }
170 out:
171         return error;
172
173 out_undo:
174         /* Walk through the list backwards calling the exit functions
175          * for the pernet modules whose init functions did not fail.
176          */
177         list_add(&net->exit_list, &net_exit_list);
178         saved_ops = ops;
179         list_for_each_entry_continue_reverse(ops, &pernet_list, list)
180                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
181
182         ops = saved_ops;
183         list_for_each_entry_continue_reverse(ops, &pernet_list, list)
184                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
185
186         rcu_barrier();
187         goto out;
188 }
189
190
191 #ifdef CONFIG_NET_NS
192 static struct kmem_cache *net_cachep;
193 static struct workqueue_struct *netns_wq;
194
195 static struct net *net_alloc(void)
196 {
197         struct net *net = NULL;
198         struct net_generic *ng;
199
200         ng = net_alloc_generic();
201         if (!ng)
202                 goto out;
203
204         net = kmem_cache_zalloc(net_cachep, GFP_KERNEL);
205         if (!net)
206                 goto out_free;
207
208         rcu_assign_pointer(net->gen, ng);
209 out:
210         return net;
211
212 out_free:
213         kfree(ng);
214         goto out;
215 }
216
217 static void net_free(struct net *net)
218 {
219 #ifdef NETNS_REFCNT_DEBUG
220         if (unlikely(atomic_read(&net->use_count) != 0)) {
221                 pr_emerg("network namespace not free! Usage: %d\n",
222                          atomic_read(&net->use_count));
223                 return;
224         }
225 #endif
226         kfree(net->gen);
227         kmem_cache_free(net_cachep, net);
228 }
229
230 void net_drop_ns(void *p)
231 {
232         struct net *ns = p;
233         if (ns && atomic_dec_and_test(&ns->passive))
234                 net_free(ns);
235 }
236
237 struct net *copy_net_ns(unsigned long flags,
238                         struct user_namespace *user_ns, struct net *old_net)
239 {
240         struct net *net;
241         int rv;
242
243         if (!(flags & CLONE_NEWNET))
244                 return get_net(old_net);
245
246         net = net_alloc();
247         if (!net)
248                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
249
250         get_user_ns(user_ns);
251
252         mutex_lock(&net_mutex);
253         rv = setup_net(net, user_ns);
254         if (rv == 0) {
255                 rtnl_lock();
256                 list_add_tail_rcu(&net->list, &net_namespace_list);
257                 rtnl_unlock();
258         }
259         mutex_unlock(&net_mutex);
260         if (rv < 0) {
261                 put_user_ns(user_ns);
262                 net_drop_ns(net);
263                 return ERR_PTR(rv);
264         }
265         return net;
266 }
267
268 static DEFINE_SPINLOCK(cleanup_list_lock);
269 static LIST_HEAD(cleanup_list);  /* Must hold cleanup_list_lock to touch */
270
271 static void cleanup_net(struct work_struct *work)
272 {
273         const struct pernet_operations *ops;
274         struct net *net, *tmp;
275         LIST_HEAD(net_kill_list);
276         LIST_HEAD(net_exit_list);
277
278         /* Atomically snapshot the list of namespaces to cleanup */
279         spin_lock_irq(&cleanup_list_lock);
280         list_replace_init(&cleanup_list, &net_kill_list);
281         spin_unlock_irq(&cleanup_list_lock);
282
283         mutex_lock(&net_mutex);
284
285         /* Don't let anyone else find us. */
286         rtnl_lock();
287         list_for_each_entry(net, &net_kill_list, cleanup_list) {
288                 list_del_rcu(&net->list);
289                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
290         }
291         rtnl_unlock();
292
293         /*
294          * Another CPU might be rcu-iterating the list, wait for it.
295          * This needs to be before calling the exit() notifiers, so
296          * the rcu_barrier() below isn't sufficient alone.
297          */
298         synchronize_rcu();
299
300         /* Run all of the network namespace exit methods */
301         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
302                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
303
304         /* Free the net generic variables */
305         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
306                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
307
308         mutex_unlock(&net_mutex);
309
310         /* Ensure there are no outstanding rcu callbacks using this
311          * network namespace.
312          */
313         rcu_barrier();
314
315         /* Finally it is safe to free my network namespace structure */
316         list_for_each_entry_safe(net, tmp, &net_exit_list, exit_list) {
317                 list_del_init(&net->exit_list);
318                 put_user_ns(net->user_ns);
319                 net_drop_ns(net);
320         }
321 }
322 static DECLARE_WORK(net_cleanup_work, cleanup_net);
323
324 void __put_net(struct net *net)
325 {
326         /* Cleanup the network namespace in process context */
327         unsigned long flags;
328
329         spin_lock_irqsave(&cleanup_list_lock, flags);
330         list_add(&net->cleanup_list, &cleanup_list);
331         spin_unlock_irqrestore(&cleanup_list_lock, flags);
332
333         queue_work(netns_wq, &net_cleanup_work);
334 }
335 EXPORT_SYMBOL_GPL(__put_net);
336
337 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
338 {
339         struct proc_inode *ei;
340         struct file *file;
341         struct net *net;
342
343         file = proc_ns_fget(fd);
344         if (IS_ERR(file))
345                 return ERR_CAST(file);
346
347         ei = PROC_I(file_inode(file));
348         if (ei->ns_ops == &netns_operations)
349                 net = get_net(ei->ns);
350         else
351                 net = ERR_PTR(-EINVAL);
352
353         fput(file);
354         return net;
355 }
356
357 #else
358 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
359 {
360         return ERR_PTR(-EINVAL);
361 }
362 #endif
363
364 struct net *get_net_ns_by_pid(pid_t pid)
365 {
366         struct task_struct *tsk;
367         struct net *net;
368
369         /* Lookup the network namespace */
370         net = ERR_PTR(-ESRCH);
371         rcu_read_lock();
372         tsk = find_task_by_vpid(pid);
373         if (tsk) {
374                 struct nsproxy *nsproxy;
375                 nsproxy = task_nsproxy(tsk);
376                 if (nsproxy)
377                         net = get_net(nsproxy->net_ns);
378         }
379         rcu_read_unlock();
380         return net;
381 }
382 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns_by_pid);
383
384 static __net_init int net_ns_net_init(struct net *net)
385 {
386         return proc_alloc_inum(&net->proc_inum);
387 }
388
389 static __net_exit void net_ns_net_exit(struct net *net)
390 {
391         proc_free_inum(net->proc_inum);
392 }
393
394 static struct pernet_operations __net_initdata net_ns_ops = {
395         .init = net_ns_net_init,
396         .exit = net_ns_net_exit,
397 };
398
399 static int __init net_ns_init(void)
400 {
401         struct net_generic *ng;
402
403 #ifdef CONFIG_NET_NS
404         net_cachep = kmem_cache_create("net_namespace", sizeof(struct net),
405                                         SMP_CACHE_BYTES,
406                                         SLAB_PANIC, NULL);
407
408         /* Create workqueue for cleanup */
409         netns_wq = create_singlethread_workqueue("netns");
410         if (!netns_wq)
411                 panic("Could not create netns workq");
412 #endif
413
414         ng = net_alloc_generic();
415         if (!ng)
416                 panic("Could not allocate generic netns");
417
418         rcu_assign_pointer(init_net.gen, ng);
419
420         mutex_lock(&net_mutex);
421         if (setup_net(&init_net, &init_user_ns))
422                 panic("Could not setup the initial network namespace");
423
424         rtnl_lock();
425         list_add_tail_rcu(&init_net.list, &net_namespace_list);
426         rtnl_unlock();
427
428         mutex_unlock(&net_mutex);
429
430         register_pernet_subsys(&net_ns_ops);
431
432         return 0;
433 }
434
435 pure_initcall(net_ns_init);
436
437 #ifdef CONFIG_NET_NS
438 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
439                                         struct pernet_operations *ops)
440 {
441         struct net *net;
442         int error;
443         LIST_HEAD(net_exit_list);
444
445         list_add_tail(&ops->list, list);
446         if (ops->init || (ops->id && ops->size)) {
447                 for_each_net(net) {
448                         error = ops_init(ops, net);
449                         if (error)
450                                 goto out_undo;
451                         list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
452                 }
453         }
454         return 0;
455
456 out_undo:
457         /* If I have an error cleanup all namespaces I initialized */
458         list_del(&ops->list);
459         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
460         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
461         return error;
462 }
463
464 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
465 {
466         struct net *net;
467         LIST_HEAD(net_exit_list);
468
469         list_del(&ops->list);
470         for_each_net(net)
471                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
472         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
473         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
474 }
475
476 #else
477
478 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
479                                         struct pernet_operations *ops)
480 {
481         return ops_init(ops, &init_net);
482 }
483
484 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
485 {
486         LIST_HEAD(net_exit_list);
487         list_add(&init_net.exit_list, &net_exit_list);
488         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
489         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
490 }
491
492 #endif /* CONFIG_NET_NS */
493
494 static DEFINE_IDA(net_generic_ids);
495
496 static int register_pernet_operations(struct list_head *list,
497                                       struct pernet_operations *ops)
498 {
499         int error;
500
501         if (ops->id) {
502 again:
503                 error = ida_get_new_above(&net_generic_ids, 1, ops->id);
504                 if (error < 0) {
505                         if (error == -EAGAIN) {
506                                 ida_pre_get(&net_generic_ids, GFP_KERNEL);
507                                 goto again;
508                         }
509                         return error;
510                 }
511                 max_gen_ptrs = max_t(unsigned int, max_gen_ptrs, *ops->id);
512         }
513         error = __register_pernet_operations(list, ops);
514         if (error) {
515                 rcu_barrier();
516                 if (ops->id)
517                         ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
518         }
519
520         return error;
521 }
522
523 static void unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
524 {
525         
526         __unregister_pernet_operations(ops);
527         rcu_barrier();
528         if (ops->id)
529                 ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
530 }
531
532 /**
533  *      register_pernet_subsys - register a network namespace subsystem
534  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
535  *
536  *      Register a subsystem which has init and exit functions
537  *      that are called when network namespaces are created and
538  *      destroyed respectively.
539  *
540  *      When registered all network namespace init functions are
541  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
542  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
543  *
544  *      When a new network namespace is created all of the init
545  *      methods are called in the order in which they were registered.
546  *
547  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
548  *      are called in the reverse of the order with which they were
549  *      registered.
550  */
551 int register_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
552 {
553         int error;
554         mutex_lock(&net_mutex);
555         error =  register_pernet_operations(first_device, ops);
556         mutex_unlock(&net_mutex);
557         return error;
558 }
559 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_subsys);
560
561 /**
562  *      unregister_pernet_subsys - unregister a network namespace subsystem
563  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
564  *
565  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
566  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
567  *      addition run the exit method for all existing network
568  *      namespaces.
569  */
570 void unregister_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
571 {
572         mutex_lock(&net_mutex);
573         unregister_pernet_operations(ops);
574         mutex_unlock(&net_mutex);
575 }
576 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_subsys);
577
578 /**
579  *      register_pernet_device - register a network namespace device
580  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
581  *
582  *      Register a device which has init and exit functions
583  *      that are called when network namespaces are created and
584  *      destroyed respectively.
585  *
586  *      When registered all network namespace init functions are
587  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
588  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
589  *
590  *      When a new network namespace is created all of the init
591  *      methods are called in the order in which they were registered.
592  *
593  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
594  *      are called in the reverse of the order with which they were
595  *      registered.
596  */
597 int register_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
598 {
599         int error;
600         mutex_lock(&net_mutex);
601         error = register_pernet_operations(&pernet_list, ops);
602         if (!error && (first_device == &pernet_list))
603                 first_device = &ops->list;
604         mutex_unlock(&net_mutex);
605         return error;
606 }
607 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_device);
608
609 /**
610  *      unregister_pernet_device - unregister a network namespace netdevice
611  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
612  *
613  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
614  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
615  *      addition run the exit method for all existing network
616  *      namespaces.
617  */
618 void unregister_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
619 {
620         mutex_lock(&net_mutex);
621         if (&ops->list == first_device)
622                 first_device = first_device->next;
623         unregister_pernet_operations(ops);
624         mutex_unlock(&net_mutex);
625 }
626 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_device);
627
628 #ifdef CONFIG_NET_NS
629 static void *netns_get(struct task_struct *task)
630 {
631         struct net *net = NULL;
632         struct nsproxy *nsproxy;
633
634         rcu_read_lock();
635         nsproxy = task_nsproxy(task);
636         if (nsproxy)
637                 net = get_net(nsproxy->net_ns);
638         rcu_read_unlock();
639
640         return net;
641 }
642
643 static void netns_put(void *ns)
644 {
645         put_net(ns);
646 }
647
648 static int netns_install(struct nsproxy *nsproxy, void *ns)
649 {
650         struct net *net = ns;
651
652         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
653             !nsown_capable(CAP_SYS_ADMIN))
654                 return -EPERM;
655
656         put_net(nsproxy->net_ns);
657         nsproxy->net_ns = get_net(net);
658         return 0;
659 }
660
661 static unsigned int netns_inum(void *ns)
662 {
663         struct net *net = ns;
664         return net->proc_inum;
665 }
666
667 const struct proc_ns_operations netns_operations = {
668         .name           = "net",
669         .type           = CLONE_NEWNET,
670         .get            = netns_get,
671         .put            = netns_put,
672         .install        = netns_install,
673         .inum           = netns_inum,
674 };
675 #endif