mnt: On an unmount propagate clearing of MNT_LOCKED
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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 detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
802 {
803         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
804         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
805         mnt->mnt_parent = mnt;
806         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
807         list_del_init(&mnt->mnt_child);
808         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
809         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
810         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
811         mnt->mnt_mp = NULL;
812 }
813
814 /*
815  * vfsmount lock must be held for write
816  */
817 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
818                         struct mountpoint *mp,
819                         struct mount *child_mnt)
820 {
821         mp->m_count++;
822         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
823         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
824         child_mnt->mnt_parent = mnt;
825         child_mnt->mnt_mp = mp;
826         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
827 }
828
829 /*
830  * vfsmount lock must be held for write
831  */
832 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
833                         struct mount *parent,
834                         struct mountpoint *mp)
835 {
836         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
837         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash, m_hash(&parent->mnt, mp->m_dentry));
838         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
839 }
840
841 static void attach_shadowed(struct mount *mnt,
842                         struct mount *parent,
843                         struct mount *shadows)
844 {
845         if (shadows) {
846                 hlist_add_behind_rcu(&mnt->mnt_hash, &shadows->mnt_hash);
847                 list_add(&mnt->mnt_child, &shadows->mnt_child);
848         } else {
849                 hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
850                                 m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
851                 list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
852         }
853 }
854
855 /*
856  * vfsmount lock must be held for write
857  */
858 static void commit_tree(struct mount *mnt, struct mount *shadows)
859 {
860         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
861         struct mount *m;
862         LIST_HEAD(head);
863         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
864
865         BUG_ON(parent == mnt);
866
867         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
868         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
869                 m->mnt_ns = n;
870
871         list_splice(&head, n->list.prev);
872
873         attach_shadowed(mnt, parent, shadows);
874         touch_mnt_namespace(n);
875 }
876
877 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
878 {
879         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
880         if (next == &p->mnt_mounts) {
881                 while (1) {
882                         if (p == root)
883                                 return NULL;
884                         next = p->mnt_child.next;
885                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
886                                 break;
887                         p = p->mnt_parent;
888                 }
889         }
890         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
891 }
892
893 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
894 {
895         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
896         while (prev != &p->mnt_mounts) {
897                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
898                 prev = p->mnt_mounts.prev;
899         }
900         return p;
901 }
902
903 struct vfsmount *
904 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
905 {
906         struct mount *mnt;
907         struct dentry *root;
908
909         if (!type)
910                 return ERR_PTR(-ENODEV);
911
912         mnt = alloc_vfsmnt(name);
913         if (!mnt)
914                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
915
916         if (flags & MS_KERNMOUNT)
917                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
918
919         root = mount_fs(type, flags, name, data);
920         if (IS_ERR(root)) {
921                 mnt_free_id(mnt);
922                 free_vfsmnt(mnt);
923                 return ERR_CAST(root);
924         }
925
926         mnt->mnt.mnt_root = root;
927         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
928         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
929         mnt->mnt_parent = mnt;
930         lock_mount_hash();
931         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
932         unlock_mount_hash();
933         return &mnt->mnt;
934 }
935 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
936
937 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
938                                         int flag)
939 {
940         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
941         struct mount *mnt;
942         int err;
943
944         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
945         if (!mnt)
946                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
947
948         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
949                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
950         else
951                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
952
953         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
954                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
955                 if (err)
956                         goto out_free;
957         }
958
959         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED);
960         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
961         if (flag & CL_UNPRIVILEGED) {
962                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_ATIME;
963
964                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)
965                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
966
967                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NODEV)
968                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NODEV;
969
970                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOSUID)
971                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
972
973                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOEXEC)
974                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
975         }
976
977         /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
978         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) &&
979             (!(flag & CL_EXPIRE) || list_empty(&old->mnt_expire)))
980                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
981
982         atomic_inc(&sb->s_active);
983         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
984         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
985         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
986         mnt->mnt_parent = mnt;
987         lock_mount_hash();
988         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
989         unlock_mount_hash();
990
991         if ((flag & CL_SLAVE) ||
992             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
993                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
994                 mnt->mnt_master = old;
995                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
996         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
997                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
998                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
999                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1000                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1001                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1002         }
1003         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1004                 set_mnt_shared(mnt);
1005
1006         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1007          * as the original if that was on one */
1008         if (flag & CL_EXPIRE) {
1009                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1010                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1011         }
1012
1013         return mnt;
1014
1015  out_free:
1016         mnt_free_id(mnt);
1017         free_vfsmnt(mnt);
1018         return ERR_PTR(err);
1019 }
1020
1021 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1022 {
1023         /*
1024          * This probably indicates that somebody messed
1025          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
1026          * happens, the filesystem was probably unable
1027          * to make r/w->r/o transitions.
1028          */
1029         /*
1030          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1031          * so mnt_get_writers() below is safe.
1032          */
1033         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1034         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1035                 mnt_pin_kill(mnt);
1036         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1037         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1038         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1039         mnt_free_id(mnt);
1040         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1041 }
1042
1043 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1044 {
1045         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1046 }
1047
1048 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1049 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1050 {
1051         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1052         struct llist_node *next;
1053
1054         for (; node; node = next) {
1055                 next = llist_next(node);
1056                 cleanup_mnt(llist_entry(node, struct mount, mnt_llist));
1057         }
1058 }
1059 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1060
1061 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1062 {
1063         rcu_read_lock();
1064         mnt_add_count(mnt, -1);
1065         if (likely(mnt->mnt_ns)) { /* shouldn't be the last one */
1066                 rcu_read_unlock();
1067                 return;
1068         }
1069         lock_mount_hash();
1070         if (mnt_get_count(mnt)) {
1071                 rcu_read_unlock();
1072                 unlock_mount_hash();
1073                 return;
1074         }
1075         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1076                 rcu_read_unlock();
1077                 unlock_mount_hash();
1078                 return;
1079         }
1080         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1081         rcu_read_unlock();
1082
1083         list_del(&mnt->mnt_instance);
1084         unlock_mount_hash();
1085
1086         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1087                 struct task_struct *task = current;
1088                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1089                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1090                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, true))
1091                                 return;
1092                 }
1093                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1094                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1095                 return;
1096         }
1097         cleanup_mnt(mnt);
1098 }
1099
1100 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1101 {
1102         if (mnt) {
1103                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1104                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1105                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1106                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1107                 mntput_no_expire(m);
1108         }
1109 }
1110 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1111
1112 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1113 {
1114         if (mnt)
1115                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1116         return mnt;
1117 }
1118 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1119
1120 struct vfsmount *mnt_clone_internal(struct path *path)
1121 {
1122         struct mount *p;
1123         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1124         if (IS_ERR(p))
1125                 return ERR_CAST(p);
1126         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1127         return &p->mnt;
1128 }
1129
1130 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
1131 {
1132         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
1133 }
1134
1135 /*
1136  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
1137  * implement more complex mount option showing.
1138  *
1139  * See also save_mount_options().
1140  */
1141 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
1142 {
1143         const char *options;
1144
1145         rcu_read_lock();
1146         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
1147
1148         if (options != NULL && options[0]) {
1149                 seq_putc(m, ',');
1150                 mangle(m, options);
1151         }
1152         rcu_read_unlock();
1153
1154         return 0;
1155 }
1156 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
1157
1158 /*
1159  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
1160  * called from the fill_super() callback.
1161  *
1162  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
1163  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
1164  * remount fails.
1165  *
1166  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
1167  * reset all options to their default value, but changes only newly
1168  * given options, then the displayed options will not reflect reality
1169  * any more.
1170  */
1171 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1172 {
1173         BUG_ON(sb->s_options);
1174         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
1175 }
1176 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
1177
1178 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1179 {
1180         char *old = sb->s_options;
1181         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
1182         if (old) {
1183                 synchronize_rcu();
1184                 kfree(old);
1185         }
1186 }
1187 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
1188
1189 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1190 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1191 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1192 {
1193         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1194
1195         down_read(&namespace_sem);
1196         if (p->cached_event == p->ns->event) {
1197                 void *v = p->cached_mount;
1198                 if (*pos == p->cached_index)
1199                         return v;
1200                 if (*pos == p->cached_index + 1) {
1201                         v = seq_list_next(v, &p->ns->list, &p->cached_index);
1202                         return p->cached_mount = v;
1203                 }
1204         }
1205
1206         p->cached_event = p->ns->event;
1207         p->cached_mount = seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1208         p->cached_index = *pos;
1209         return p->cached_mount;
1210 }
1211
1212 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1213 {
1214         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1215
1216         p->cached_mount = seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1217         p->cached_index = *pos;
1218         return p->cached_mount;
1219 }
1220
1221 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1222 {
1223         up_read(&namespace_sem);
1224 }
1225
1226 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1227 {
1228         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1229         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1230         return p->show(m, &r->mnt);
1231 }
1232
1233 const struct seq_operations mounts_op = {
1234         .start  = m_start,
1235         .next   = m_next,
1236         .stop   = m_stop,
1237         .show   = m_show,
1238 };
1239 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1240
1241 /**
1242  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1243  * @mnt: root of mount tree
1244  *
1245  * This is called to check if a tree of mounts has any
1246  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1247  * busy.
1248  */
1249 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1250 {
1251         struct mount *mnt = real_mount(m);
1252         int actual_refs = 0;
1253         int minimum_refs = 0;
1254         struct mount *p;
1255         BUG_ON(!m);
1256
1257         /* write lock needed for mnt_get_count */
1258         lock_mount_hash();
1259         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1260                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1261                 minimum_refs += 2;
1262         }
1263         unlock_mount_hash();
1264
1265         if (actual_refs > minimum_refs)
1266                 return 0;
1267
1268         return 1;
1269 }
1270
1271 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1272
1273 /**
1274  * may_umount - check if a mount point is busy
1275  * @mnt: root of mount
1276  *
1277  * This is called to check if a mount point has any
1278  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1279  * mount has sub mounts this will return busy
1280  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1281  *
1282  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1283  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1284  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1285  */
1286 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1287 {
1288         int ret = 1;
1289         down_read(&namespace_sem);
1290         lock_mount_hash();
1291         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1292                 ret = 0;
1293         unlock_mount_hash();
1294         up_read(&namespace_sem);
1295         return ret;
1296 }
1297
1298 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1299
1300 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
1301
1302 static void namespace_unlock(void)
1303 {
1304         struct hlist_head head;
1305
1306         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1307
1308         up_write(&namespace_sem);
1309
1310         if (likely(hlist_empty(&head)))
1311                 return;
1312
1313         synchronize_rcu();
1314
1315         group_pin_kill(&head);
1316 }
1317
1318 static inline void namespace_lock(void)
1319 {
1320         down_write(&namespace_sem);
1321 }
1322
1323 enum umount_tree_flags {
1324         UMOUNT_SYNC = 1,
1325         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1326 };
1327 /*
1328  * mount_lock must be held
1329  * namespace_sem must be held for write
1330  */
1331 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1332 {
1333         LIST_HEAD(tmp_list);
1334         struct mount *p;
1335
1336         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1337                 propagate_mount_unlock(mnt);
1338
1339         /* Gather the mounts to umount */
1340         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1341                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1342                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1343         }
1344
1345         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1346         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1347                 list_del_init(&p->mnt_child);
1348         }
1349
1350         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1351         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1352                 propagate_umount(&tmp_list);
1353
1354         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1355                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1356                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1357                 list_del_init(&p->mnt_list);
1358                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1359                 p->mnt_ns = NULL;
1360                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1361                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1362
1363                 pin_insert_group(&p->mnt_umount, &p->mnt_parent->mnt, &unmounted);
1364                 if (mnt_has_parent(p)) {
1365                         hlist_del_init(&p->mnt_mp_list);
1366                         put_mountpoint(p->mnt_mp);
1367                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1368                         /* old mountpoint will be dropped when we can do that */
1369                         p->mnt_ex_mountpoint = p->mnt_mountpoint;
1370                         p->mnt_mountpoint = p->mnt.mnt_root;
1371                         p->mnt_parent = p;
1372                         p->mnt_mp = NULL;
1373                         hlist_del_init_rcu(&p->mnt_hash);
1374                 }
1375                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1376         }
1377 }
1378
1379 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1380
1381 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1382 {
1383         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1384         int retval;
1385
1386         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1387         if (retval)
1388                 return retval;
1389
1390         /*
1391          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1392          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1393          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1394          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1395          */
1396         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1397                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1398                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1399                         return -EINVAL;
1400
1401                 /*
1402                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1403                  * all race cases, but it's a slowpath.
1404                  */
1405                 lock_mount_hash();
1406                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1407                         unlock_mount_hash();
1408                         return -EBUSY;
1409                 }
1410                 unlock_mount_hash();
1411
1412                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1413                         return -EAGAIN;
1414         }
1415
1416         /*
1417          * If we may have to abort operations to get out of this
1418          * mount, and they will themselves hold resources we must
1419          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1420          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1421          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1422          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1423          * about for the moment.
1424          */
1425
1426         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1427                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1428         }
1429
1430         /*
1431          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1432          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1433          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1434          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1435          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1436          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1437          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1438          */
1439         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1440                 /*
1441                  * Special case for "unmounting" root ...
1442                  * we just try to remount it readonly.
1443                  */
1444                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1445                         return -EPERM;
1446                 down_write(&sb->s_umount);
1447                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1448                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1449                 up_write(&sb->s_umount);
1450                 return retval;
1451         }
1452
1453         namespace_lock();
1454         lock_mount_hash();
1455         event++;
1456
1457         if (flags & MNT_DETACH) {
1458                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1459                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1460                 retval = 0;
1461         } else {
1462                 shrink_submounts(mnt);
1463                 retval = -EBUSY;
1464                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1465                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1466                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1467                         retval = 0;
1468                 }
1469         }
1470         unlock_mount_hash();
1471         namespace_unlock();
1472         return retval;
1473 }
1474
1475 /*
1476  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1477  *
1478  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1479  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1480  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1481  * leaking them.
1482  *
1483  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1484  */
1485 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1486 {
1487         struct mountpoint *mp;
1488         struct mount *mnt;
1489
1490         namespace_lock();
1491         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1492         if (!mp)
1493                 goto out_unlock;
1494
1495         lock_mount_hash();
1496         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1497                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1498                 umount_tree(mnt, 0);
1499         }
1500         unlock_mount_hash();
1501         put_mountpoint(mp);
1502 out_unlock:
1503         namespace_unlock();
1504 }
1505
1506 /* 
1507  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1508  */
1509 static inline bool may_mount(void)
1510 {
1511         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1512 }
1513
1514 /*
1515  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1516  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1517  *
1518  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1519  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1520  */
1521
1522 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1523 {
1524         struct path path;
1525         struct mount *mnt;
1526         int retval;
1527         int lookup_flags = 0;
1528
1529         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1530                 return -EINVAL;
1531
1532         if (!may_mount())
1533                 return -EPERM;
1534
1535         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1536                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1537
1538         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1539         if (retval)
1540                 goto out;
1541         mnt = real_mount(path.mnt);
1542         retval = -EINVAL;
1543         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1544                 goto dput_and_out;
1545         if (!check_mnt(mnt))
1546                 goto dput_and_out;
1547         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1548                 goto dput_and_out;
1549         retval = -EPERM;
1550         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1551                 goto dput_and_out;
1552
1553         retval = do_umount(mnt, flags);
1554 dput_and_out:
1555         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1556         dput(path.dentry);
1557         mntput_no_expire(mnt);
1558 out:
1559         return retval;
1560 }
1561
1562 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1563
1564 /*
1565  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1566  */
1567 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1568 {
1569         return sys_umount(name, 0);
1570 }
1571
1572 #endif
1573
1574 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1575 {
1576         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1577         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1578                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1579 }
1580
1581 struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1582 {
1583         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1584 }
1585
1586 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1587 {
1588         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1589          * mount namespace loop?
1590          */
1591         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1592         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1593                 return false;
1594
1595         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1596         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1597 }
1598
1599 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1600                                         int flag)
1601 {
1602         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1603
1604         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1605                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1606
1607         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1608                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1609
1610         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1611         if (IS_ERR(q))
1612                 return q;
1613
1614         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1615
1616         p = mnt;
1617         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1618                 struct mount *s;
1619                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1620                         continue;
1621
1622                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1623                         struct mount *t = NULL;
1624                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1625                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1626                                 s = skip_mnt_tree(s);
1627                                 continue;
1628                         }
1629                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1630                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1631                                 s = skip_mnt_tree(s);
1632                                 continue;
1633                         }
1634                         while (p != s->mnt_parent) {
1635                                 p = p->mnt_parent;
1636                                 q = q->mnt_parent;
1637                         }
1638                         p = s;
1639                         parent = q;
1640                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1641                         if (IS_ERR(q))
1642                                 goto out;
1643                         lock_mount_hash();
1644                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1645                         mnt_set_mountpoint(parent, p->mnt_mp, q);
1646                         if (!list_empty(&parent->mnt_mounts)) {
1647                                 t = list_last_entry(&parent->mnt_mounts,
1648                                         struct mount, mnt_child);
1649                                 if (t->mnt_mp != p->mnt_mp)
1650                                         t = NULL;
1651                         }
1652                         attach_shadowed(q, parent, t);
1653                         unlock_mount_hash();
1654                 }
1655         }
1656         return res;
1657 out:
1658         if (res) {
1659                 lock_mount_hash();
1660                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1661                 unlock_mount_hash();
1662         }
1663         return q;
1664 }
1665
1666 /* Caller should check returned pointer for errors */
1667
1668 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1669 {
1670         struct mount *tree;
1671         namespace_lock();
1672         tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1673                          CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1674         namespace_unlock();
1675         if (IS_ERR(tree))
1676                 return ERR_CAST(tree);
1677         return &tree->mnt;
1678 }
1679
1680 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1681 {
1682         namespace_lock();
1683         lock_mount_hash();
1684         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_SYNC);
1685         unlock_mount_hash();
1686         namespace_unlock();
1687 }
1688
1689 /**
1690  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1691  *
1692  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1693  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1694  * to the originating mount won't be propagated into this).
1695  *
1696  * Release with mntput().
1697  */
1698 struct vfsmount *clone_private_mount(struct path *path)
1699 {
1700         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1701         struct mount *new_mnt;
1702
1703         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1704                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1705
1706         down_read(&namespace_sem);
1707         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1708         up_read(&namespace_sem);
1709         if (IS_ERR(new_mnt))
1710                 return ERR_CAST(new_mnt);
1711
1712         return &new_mnt->mnt;
1713 }
1714 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1715
1716 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1717                    struct vfsmount *root)
1718 {
1719         struct mount *mnt;
1720         int res = f(root, arg);
1721         if (res)
1722                 return res;
1723         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1724                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1725                 if (res)
1726                         return res;
1727         }
1728         return 0;
1729 }
1730
1731 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1732 {
1733         struct mount *p;
1734
1735         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1736                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1737                         mnt_release_group_id(p);
1738         }
1739 }
1740
1741 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1742 {
1743         struct mount *p;
1744
1745         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1746                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1747                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1748                         if (err) {
1749                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1750                                 return err;
1751                         }
1752                 }
1753         }
1754
1755         return 0;
1756 }
1757
1758 /*
1759  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1760  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1761  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1762  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1763  *                 (done when source_mnt is moved)
1764  *
1765  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1766  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1767  * ---------------------------------------------------------------------------
1768  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1769  * |**************************************************************************
1770  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1771  * | dest     |               |                |                |            |
1772  * |   |      |               |                |                |            |
1773  * |   v      |               |                |                |            |
1774  * |**************************************************************************
1775  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1776  * |          |               |                |                |            |
1777  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1778  * ***************************************************************************
1779  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1780  * destination mount.
1781  *
1782  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1783  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1784  *       the peer group of the source mount.
1785  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1786  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1787  *       mount.
1788  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1789  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1790  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1791  *       is marked as 'shared and slave'.
1792  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1793  *       source mount.
1794  *
1795  * ---------------------------------------------------------------------------
1796  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1797  * |**************************************************************************
1798  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1799  * | dest     |               |                |                |            |
1800  * |   |      |               |                |                |            |
1801  * |   v      |               |                |                |            |
1802  * |**************************************************************************
1803  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1804  * |          |               |                |                |            |
1805  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1806  * ***************************************************************************
1807  *
1808  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1809  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1810  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1811  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1812  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1813  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1814  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1815  *
1816  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1817  * applied to each mount in the tree.
1818  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1819  * in allocations.
1820  */
1821 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1822                         struct mount *dest_mnt,
1823                         struct mountpoint *dest_mp,
1824                         struct path *parent_path)
1825 {
1826         HLIST_HEAD(tree_list);
1827         struct mount *child, *p;
1828         struct hlist_node *n;
1829         int err;
1830
1831         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1832                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1833                 if (err)
1834                         goto out;
1835                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1836                 lock_mount_hash();
1837                 if (err)
1838                         goto out_cleanup_ids;
1839                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1840                         set_mnt_shared(p);
1841         } else {
1842                 lock_mount_hash();
1843         }
1844         if (parent_path) {
1845                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1846                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1847                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1848         } else {
1849                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1850                 commit_tree(source_mnt, NULL);
1851         }
1852
1853         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
1854                 struct mount *q;
1855                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
1856                 q = __lookup_mnt_last(&child->mnt_parent->mnt,
1857                                       child->mnt_mountpoint);
1858                 commit_tree(child, q);
1859         }
1860         unlock_mount_hash();
1861
1862         return 0;
1863
1864  out_cleanup_ids:
1865         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
1866                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
1867                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
1868         }
1869         unlock_mount_hash();
1870         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1871  out:
1872         return err;
1873 }
1874
1875 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
1876 {
1877         struct vfsmount *mnt;
1878         struct dentry *dentry = path->dentry;
1879 retry:
1880         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1881         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
1882                 mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1883                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1884         }
1885         namespace_lock();
1886         mnt = lookup_mnt(path);
1887         if (likely(!mnt)) {
1888                 struct mountpoint *mp = lookup_mountpoint(dentry);
1889                 if (!mp)
1890                         mp = new_mountpoint(dentry);
1891                 if (IS_ERR(mp)) {
1892                         namespace_unlock();
1893                         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1894                         return mp;
1895                 }
1896                 return mp;
1897         }
1898         namespace_unlock();
1899         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1900         path_put(path);
1901         path->mnt = mnt;
1902         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1903         goto retry;
1904 }
1905
1906 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
1907 {
1908         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
1909         put_mountpoint(where);
1910         namespace_unlock();
1911         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1912 }
1913
1914 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
1915 {
1916         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1917                 return -EINVAL;
1918
1919         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
1920               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
1921                 return -ENOTDIR;
1922
1923         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
1924 }
1925
1926 /*
1927  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1928  */
1929
1930 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1931 {
1932         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
1933
1934         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1935         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1936                 return 0;
1937         /* Only one propagation flag should be set */
1938         if (!is_power_of_2(type))
1939                 return 0;
1940         return type;
1941 }
1942
1943 /*
1944  * recursively change the type of the mountpoint.
1945  */
1946 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1947 {
1948         struct mount *m;
1949         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1950         int recurse = flag & MS_REC;
1951         int type;
1952         int err = 0;
1953
1954         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1955                 return -EINVAL;
1956
1957         type = flags_to_propagation_type(flag);
1958         if (!type)
1959                 return -EINVAL;
1960
1961         namespace_lock();
1962         if (type == MS_SHARED) {
1963                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
1964                 if (err)
1965                         goto out_unlock;
1966         }
1967
1968         lock_mount_hash();
1969         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
1970                 change_mnt_propagation(m, type);
1971         unlock_mount_hash();
1972
1973  out_unlock:
1974         namespace_unlock();
1975         return err;
1976 }
1977
1978 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
1979 {
1980         struct mount *child;
1981         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1982                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
1983                         continue;
1984
1985                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1986                         return true;
1987         }
1988         return false;
1989 }
1990
1991 /*
1992  * do loopback mount.
1993  */
1994 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
1995                                 int recurse)
1996 {
1997         struct path old_path;
1998         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
1999         struct mountpoint *mp;
2000         int err;
2001         if (!old_name || !*old_name)
2002                 return -EINVAL;
2003         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2004         if (err)
2005                 return err;
2006
2007         err = -EINVAL;
2008         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2009                 goto out; 
2010
2011         mp = lock_mount(path);
2012         err = PTR_ERR(mp);
2013         if (IS_ERR(mp))
2014                 goto out;
2015
2016         old = real_mount(old_path.mnt);
2017         parent = real_mount(path->mnt);
2018
2019         err = -EINVAL;
2020         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2021                 goto out2;
2022
2023         if (!check_mnt(parent))
2024                 goto out2;
2025
2026         if (!check_mnt(old) && old_path.dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2027                 goto out2;
2028
2029         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
2030                 goto out2;
2031
2032         if (recurse)
2033                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2034         else
2035                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
2036
2037         if (IS_ERR(mnt)) {
2038                 err = PTR_ERR(mnt);
2039                 goto out2;
2040         }
2041
2042         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2043
2044         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2045         if (err) {
2046                 lock_mount_hash();
2047                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2048                 unlock_mount_hash();
2049         }
2050 out2:
2051         unlock_mount(mp);
2052 out:
2053         path_put(&old_path);
2054         return err;
2055 }
2056
2057 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
2058 {
2059         int error = 0;
2060         int readonly_request = 0;
2061
2062         if (ms_flags & MS_RDONLY)
2063                 readonly_request = 1;
2064         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
2065                 return 0;
2066
2067         if (readonly_request)
2068                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
2069         else
2070                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
2071         return error;
2072 }
2073
2074 /*
2075  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2076  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2077  * on it - tough luck.
2078  */
2079 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
2080                       void *data)
2081 {
2082         int err;
2083         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2084         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2085
2086         if (!check_mnt(mnt))
2087                 return -EINVAL;
2088
2089         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2090                 return -EINVAL;
2091
2092         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
2093          *
2094          * No locks need to be held here while testing the various
2095          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
2096          * once they are set.
2097          */
2098         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
2099             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
2100                 return -EPERM;
2101         }
2102         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
2103             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
2104                 /* Was the nodev implicitly added in mount? */
2105                 if ((mnt->mnt_ns->user_ns != &init_user_ns) &&
2106                     !(sb->s_type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2107                         mnt_flags |= MNT_NODEV;
2108                 } else {
2109                         return -EPERM;
2110                 }
2111         }
2112         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2113             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
2114                 return -EPERM;
2115         }
2116         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2117             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
2118                 return -EPERM;
2119         }
2120         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
2121             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
2122                 return -EPERM;
2123         }
2124
2125         err = security_sb_remount(sb, data);
2126         if (err)
2127                 return err;
2128
2129         down_write(&sb->s_umount);
2130         if (flags & MS_BIND)
2131                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
2132         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2133                 err = -EPERM;
2134         else
2135                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
2136         if (!err) {
2137                 lock_mount_hash();
2138                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2139                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2140                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2141                 unlock_mount_hash();
2142         }
2143         up_write(&sb->s_umount);
2144         return err;
2145 }
2146
2147 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2148 {
2149         struct mount *p;
2150         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2151                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2152                         return 1;
2153         }
2154         return 0;
2155 }
2156
2157 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
2158 {
2159         struct path old_path, parent_path;
2160         struct mount *p;
2161         struct mount *old;
2162         struct mountpoint *mp;
2163         int err;
2164         if (!old_name || !*old_name)
2165                 return -EINVAL;
2166         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2167         if (err)
2168                 return err;
2169
2170         mp = lock_mount(path);
2171         err = PTR_ERR(mp);
2172         if (IS_ERR(mp))
2173                 goto out;
2174
2175         old = real_mount(old_path.mnt);
2176         p = real_mount(path->mnt);
2177
2178         err = -EINVAL;
2179         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
2180                 goto out1;
2181
2182         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2183                 goto out1;
2184
2185         err = -EINVAL;
2186         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
2187                 goto out1;
2188
2189         if (!mnt_has_parent(old))
2190                 goto out1;
2191
2192         if (d_is_dir(path->dentry) !=
2193               d_is_dir(old_path.dentry))
2194                 goto out1;
2195         /*
2196          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2197          */
2198         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
2199                 goto out1;
2200         /*
2201          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2202          * mount which is shared.
2203          */
2204         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2205                 goto out1;
2206         err = -ELOOP;
2207         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2208                 if (p == old)
2209                         goto out1;
2210
2211         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
2212         if (err)
2213                 goto out1;
2214
2215         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2216          * automatically */
2217         list_del_init(&old->mnt_expire);
2218 out1:
2219         unlock_mount(mp);
2220 out:
2221         if (!err)
2222                 path_put(&parent_path);
2223         path_put(&old_path);
2224         return err;
2225 }
2226
2227 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2228 {
2229         int err;
2230         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2231         if (subtype) {
2232                 subtype++;
2233                 err = -EINVAL;
2234                 if (!subtype[0])
2235                         goto err;
2236         } else
2237                 subtype = "";
2238
2239         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2240         err = -ENOMEM;
2241         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2242                 goto err;
2243         return mnt;
2244
2245  err:
2246         mntput(mnt);
2247         return ERR_PTR(err);
2248 }
2249
2250 /*
2251  * add a mount into a namespace's mount tree
2252  */
2253 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2254 {
2255         struct mountpoint *mp;
2256         struct mount *parent;
2257         int err;
2258
2259         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2260
2261         mp = lock_mount(path);
2262         if (IS_ERR(mp))
2263                 return PTR_ERR(mp);
2264
2265         parent = real_mount(path->mnt);
2266         err = -EINVAL;
2267         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2268                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2269                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2270                         goto unlock;
2271                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2272                 if (!parent->mnt_ns)
2273                         goto unlock;
2274         }
2275
2276         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2277         err = -EBUSY;
2278         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2279             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2280                 goto unlock;
2281
2282         err = -EINVAL;
2283         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2284                 goto unlock;
2285
2286         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2287         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2288
2289 unlock:
2290         unlock_mount(mp);
2291         return err;
2292 }
2293
2294 /*
2295  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2296  * namespace's tree
2297  */
2298 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2299                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2300 {
2301         struct file_system_type *type;
2302         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2303         struct vfsmount *mnt;
2304         int err;
2305
2306         if (!fstype)
2307                 return -EINVAL;
2308
2309         type = get_fs_type(fstype);
2310         if (!type)
2311                 return -ENODEV;
2312
2313         if (user_ns != &init_user_ns) {
2314                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT)) {
2315                         put_filesystem(type);
2316                         return -EPERM;
2317                 }
2318                 /* Only in special cases allow devices from mounts
2319                  * created outside the initial user namespace.
2320                  */
2321                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2322                         flags |= MS_NODEV;
2323                         mnt_flags |= MNT_NODEV | MNT_LOCK_NODEV;
2324                 }
2325         }
2326
2327         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2328         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2329             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2330                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2331
2332         put_filesystem(type);
2333         if (IS_ERR(mnt))
2334                 return PTR_ERR(mnt);
2335
2336         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2337         if (err)
2338                 mntput(mnt);
2339         return err;
2340 }
2341
2342 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2343 {
2344         struct mount *mnt = real_mount(m);
2345         int err;
2346         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2347          * expired before we get a chance to add it
2348          */
2349         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2350
2351         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2352             m->mnt_root == path->dentry) {
2353                 err = -ELOOP;
2354                 goto fail;
2355         }
2356
2357         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2358         if (!err)
2359                 return 0;
2360 fail:
2361         /* remove m from any expiration list it may be on */
2362         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2363                 namespace_lock();
2364                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2365                 namespace_unlock();
2366         }
2367         mntput(m);
2368         mntput(m);
2369         return err;
2370 }
2371
2372 /**
2373  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2374  * @mnt: The mount to list.
2375  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2376  */
2377 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2378 {
2379         namespace_lock();
2380
2381         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2382
2383         namespace_unlock();
2384 }
2385 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2386
2387 /*
2388  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2389  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2390  * here
2391  */
2392 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2393 {
2394         struct mount *mnt, *next;
2395         LIST_HEAD(graveyard);
2396
2397         if (list_empty(mounts))
2398                 return;
2399
2400         namespace_lock();
2401         lock_mount_hash();
2402
2403         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2404          * following criteria:
2405          * - only referenced by its parent vfsmount
2406          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2407          *   cleared by mntput())
2408          */
2409         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2410                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2411                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2412                         continue;
2413                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2414         }
2415         while (!list_empty(&graveyard)) {
2416                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2417                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2418                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2419         }
2420         unlock_mount_hash();
2421         namespace_unlock();
2422 }
2423
2424 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2425
2426 /*
2427  * Ripoff of 'select_parent()'
2428  *
2429  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2430  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2431  */
2432 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2433 {
2434         struct mount *this_parent = parent;
2435         struct list_head *next;
2436         int found = 0;
2437
2438 repeat:
2439         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2440 resume:
2441         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2442                 struct list_head *tmp = next;
2443                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2444
2445                 next = tmp->next;
2446                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2447                         continue;
2448                 /*
2449                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2450                  */
2451                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2452                         this_parent = mnt;
2453                         goto repeat;
2454                 }
2455
2456                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2457                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2458                         found++;
2459                 }
2460         }
2461         /*
2462          * All done at this level ... ascend and resume the search
2463          */
2464         if (this_parent != parent) {
2465                 next = this_parent->mnt_child.next;
2466                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2467                 goto resume;
2468         }
2469         return found;
2470 }
2471
2472 /*
2473  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2474  * submounts of a specific parent mountpoint
2475  *
2476  * mount_lock must be held for write
2477  */
2478 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2479 {
2480         LIST_HEAD(graveyard);
2481         struct mount *m;
2482
2483         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2484         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2485                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2486                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2487                                                 mnt_expire);
2488                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2489                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2490                 }
2491         }
2492 }
2493
2494 /*
2495  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2496  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2497  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2498  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2499  */
2500 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2501                                  unsigned long n)
2502 {
2503         char *t = to;
2504         const char __user *f = from;
2505         char c;
2506
2507         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2508                 return n;
2509
2510         while (n) {
2511                 if (__get_user(c, f)) {
2512                         memset(t, 0, n);
2513                         break;
2514                 }
2515                 *t++ = c;
2516                 f++;
2517                 n--;
2518         }
2519         return n;
2520 }
2521
2522 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2523 {
2524         int i;
2525         unsigned long page;
2526         unsigned long size;
2527
2528         *where = 0;
2529         if (!data)
2530                 return 0;
2531
2532         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2533                 return -ENOMEM;
2534
2535         /* We only care that *some* data at the address the user
2536          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2537          * the remainder of the page.
2538          */
2539         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2540         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2541         if (size > PAGE_SIZE)
2542                 size = PAGE_SIZE;
2543
2544         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2545         if (!i) {
2546                 free_page(page);
2547                 return -EFAULT;
2548         }
2549         if (i != PAGE_SIZE)
2550                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2551         *where = page;
2552         return 0;
2553 }
2554
2555 char *copy_mount_string(const void __user *data)
2556 {
2557         return data ? strndup_user(data, PAGE_SIZE) : NULL;
2558 }
2559
2560 /*
2561  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2562  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2563  *
2564  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2565  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2566  * information (or be NULL).
2567  *
2568  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2569  * When the flags word was introduced its top half was required
2570  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2571  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2572  * and must be discarded.
2573  */
2574 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
2575                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2576 {
2577         struct path path;
2578         int retval = 0;
2579         int mnt_flags = 0;
2580
2581         /* Discard magic */
2582         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2583                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2584
2585         /* Basic sanity checks */
2586         if (data_page)
2587                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2588
2589         /* ... and get the mountpoint */
2590         retval = user_path(dir_name, &path);
2591         if (retval)
2592                 return retval;
2593
2594         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2595                                    type_page, flags, data_page);
2596         if (!retval && !may_mount())
2597                 retval = -EPERM;
2598         if (retval)
2599                 goto dput_out;
2600
2601         /* Default to relatime unless overriden */
2602         if (!(flags & MS_NOATIME))
2603                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2604
2605         /* Separate the per-mountpoint flags */
2606         if (flags & MS_NOSUID)
2607                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2608         if (flags & MS_NODEV)
2609                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2610         if (flags & MS_NOEXEC)
2611                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2612         if (flags & MS_NOATIME)
2613                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2614         if (flags & MS_NODIRATIME)
2615                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2616         if (flags & MS_STRICTATIME)
2617                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2618         if (flags & MS_RDONLY)
2619                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2620
2621         /* The default atime for remount is preservation */
2622         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2623             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2624                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2625                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2626                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2627         }
2628
2629         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2630                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2631                    MS_STRICTATIME);
2632
2633         if (flags & MS_REMOUNT)
2634                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2635                                     data_page);
2636         else if (flags & MS_BIND)
2637                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2638         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2639                 retval = do_change_type(&path, flags);
2640         else if (flags & MS_MOVE)
2641                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2642         else
2643                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2644                                       dev_name, data_page);
2645 dput_out:
2646         path_put(&path);
2647         return retval;
2648 }
2649
2650 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2651 {
2652         ns_free_inum(&ns->ns);
2653         put_user_ns(ns->user_ns);
2654         kfree(ns);
2655 }
2656
2657 /*
2658  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2659  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2660  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2661  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2662  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2663  */
2664 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2665
2666 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2667 {
2668         struct mnt_namespace *new_ns;
2669         int ret;
2670
2671         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2672         if (!new_ns)
2673                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2674         ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
2675         if (ret) {
2676                 kfree(new_ns);
2677                 return ERR_PTR(ret);
2678         }
2679         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
2680         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2681         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2682         new_ns->root = NULL;
2683         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2684         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2685         new_ns->event = 0;
2686         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2687         return new_ns;
2688 }
2689
2690 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2691                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2692 {
2693         struct mnt_namespace *new_ns;
2694         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2695         struct mount *p, *q;
2696         struct mount *old;
2697         struct mount *new;
2698         int copy_flags;
2699
2700         BUG_ON(!ns);
2701
2702         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2703                 get_mnt_ns(ns);
2704                 return ns;
2705         }
2706
2707         old = ns->root;
2708
2709         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2710         if (IS_ERR(new_ns))
2711                 return new_ns;
2712
2713         namespace_lock();
2714         /* First pass: copy the tree topology */
2715         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2716         if (user_ns != ns->user_ns)
2717                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2718         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2719         if (IS_ERR(new)) {
2720                 namespace_unlock();
2721                 free_mnt_ns(new_ns);
2722                 return ERR_CAST(new);
2723         }
2724         new_ns->root = new;
2725         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2726
2727         /*
2728          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2729          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2730          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2731          */
2732         p = old;
2733         q = new;
2734         while (p) {
2735                 q->mnt_ns = new_ns;
2736                 if (new_fs) {
2737                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2738                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2739                                 rootmnt = &p->mnt;
2740                         }
2741                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2742                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2743                                 pwdmnt = &p->mnt;
2744                         }
2745                 }
2746                 p = next_mnt(p, old);
2747                 q = next_mnt(q, new);
2748                 if (!q)
2749                         break;
2750                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2751                         p = next_mnt(p, old);
2752         }
2753         namespace_unlock();
2754
2755         if (rootmnt)
2756                 mntput(rootmnt);
2757         if (pwdmnt)
2758                 mntput(pwdmnt);
2759
2760         return new_ns;
2761 }
2762
2763 /**
2764  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2765  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2766  */
2767 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2768 {
2769         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2770         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2771                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2772                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2773                 new_ns->root = mnt;
2774                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2775         } else {
2776                 mntput(m);
2777         }
2778         return new_ns;
2779 }
2780
2781 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2782 {
2783         struct mnt_namespace *ns;
2784         struct super_block *s;
2785         struct path path;
2786         int err;
2787
2788         ns = create_mnt_ns(mnt);
2789         if (IS_ERR(ns))
2790                 return ERR_CAST(ns);
2791
2792         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2793                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2794
2795         put_mnt_ns(ns);
2796
2797         if (err)
2798                 return ERR_PTR(err);
2799
2800         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2801         s = path.mnt->mnt_sb;
2802         atomic_inc(&s->s_active);
2803         mntput(path.mnt);
2804         /* lock the sucker */
2805         down_write(&s->s_umount);
2806         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2807         return path.dentry;
2808 }
2809 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2810
2811 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2812                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2813 {
2814         int ret;
2815         char *kernel_type;
2816         char *kernel_dev;
2817         unsigned long data_page;
2818
2819         kernel_type = copy_mount_string(type);
2820         ret = PTR_ERR(kernel_type);
2821         if (IS_ERR(kernel_type))
2822                 goto out_type;
2823
2824         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
2825         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
2826         if (IS_ERR(kernel_dev))
2827                 goto out_dev;
2828
2829         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2830         if (ret < 0)
2831                 goto out_data;
2832
2833         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags,
2834                 (void *) data_page);
2835
2836         free_page(data_page);
2837 out_data:
2838         kfree(kernel_dev);
2839 out_dev:
2840         kfree(kernel_type);
2841 out_type:
2842         return ret;
2843 }
2844
2845 /*
2846  * Return true if path is reachable from root
2847  *
2848  * namespace_sem or mount_lock is held
2849  */
2850 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
2851                          const struct path *root)
2852 {
2853         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
2854                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
2855                 mnt = mnt->mnt_parent;
2856         }
2857         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
2858 }
2859
2860 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
2861 {
2862         int res;
2863         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2864         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
2865         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2866         return res;
2867 }
2868 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
2869
2870 /*
2871  * pivot_root Semantics:
2872  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2873  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2874  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2875  *
2876  * Restrictions:
2877  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2878  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2879  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2880  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2881  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2882  *
2883  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2884  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2885  * in this situation.
2886  *
2887  * Notes:
2888  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2889  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2890  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2891  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2892  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2893  *    first.
2894  */
2895 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2896                 const char __user *, put_old)
2897 {
2898         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2899         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
2900         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
2901         int error;
2902
2903         if (!may_mount())
2904                 return -EPERM;
2905
2906         error = user_path_dir(new_root, &new);
2907         if (error)
2908                 goto out0;
2909
2910         error = user_path_dir(put_old, &old);
2911         if (error)
2912                 goto out1;
2913
2914         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2915         if (error)
2916                 goto out2;
2917
2918         get_fs_root(current->fs, &root);
2919         old_mp = lock_mount(&old);
2920         error = PTR_ERR(old_mp);
2921         if (IS_ERR(old_mp))
2922                 goto out3;
2923
2924         error = -EINVAL;
2925         new_mnt = real_mount(new.mnt);
2926         root_mnt = real_mount(root.mnt);
2927         old_mnt = real_mount(old.mnt);
2928         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
2929                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
2930                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
2931                 goto out4;
2932         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
2933                 goto out4;
2934         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2935                 goto out4;
2936         error = -ENOENT;
2937         if (d_unlinked(new.dentry))
2938                 goto out4;
2939         error = -EBUSY;
2940         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
2941                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
2942         error = -EINVAL;
2943         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2944                 goto out4; /* not a mountpoint */
2945         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
2946                 goto out4; /* not attached */
2947         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
2948         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2949                 goto out4; /* not a mountpoint */
2950         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
2951                 goto out4; /* not attached */
2952         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2953         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
2954                 goto out4;
2955         /* make certain new is below the root */
2956         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
2957                 goto out4;
2958         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
2959         lock_mount_hash();
2960         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
2961         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
2962         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
2963                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
2964                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2965         }
2966         /* mount old root on put_old */
2967         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
2968         /* mount new_root on / */
2969         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
2970         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
2971         /* A moved mount should not expire automatically */
2972         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
2973         unlock_mount_hash();
2974         chroot_fs_refs(&root, &new);
2975         put_mountpoint(root_mp);
2976         error = 0;
2977 out4:
2978         unlock_mount(old_mp);
2979         if (!error) {
2980                 path_put(&root_parent);
2981                 path_put(&parent_path);
2982         }
2983 out3:
2984         path_put(&root);
2985 out2:
2986         path_put(&old);
2987 out1:
2988         path_put(&new);
2989 out0:
2990         return error;
2991 }
2992
2993 static void __init init_mount_tree(void)
2994 {
2995         struct vfsmount *mnt;
2996         struct mnt_namespace *ns;
2997         struct path root;
2998         struct file_system_type *type;
2999
3000         type = get_fs_type("rootfs");
3001         if (!type)
3002                 panic("Can't find rootfs type");
3003         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
3004         put_filesystem(type);
3005         if (IS_ERR(mnt))
3006                 panic("Can't create rootfs");
3007
3008         ns = create_mnt_ns(mnt);
3009         if (IS_ERR(ns))
3010                 panic("Can't allocate initial namespace");
3011
3012         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3013         get_mnt_ns(ns);
3014
3015         root.mnt = mnt;
3016         root.dentry = mnt->mnt_root;
3017         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3018
3019         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3020         set_fs_root(current->fs, &root);
3021 }
3022
3023 void __init mnt_init(void)
3024 {
3025         unsigned u;
3026         int err;
3027
3028         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3029                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3030
3031         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3032                                 sizeof(struct hlist_head),
3033                                 mhash_entries, 19,
3034                                 0,
3035                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3036         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3037                                 sizeof(struct hlist_head),
3038                                 mphash_entries, 19,
3039                                 0,
3040                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3041
3042         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3043                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3044
3045         for (u = 0; u <= m_hash_mask; u++)
3046                 INIT_HLIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
3047         for (u = 0; u <= mp_hash_mask; u++)
3048                 INIT_HLIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
3049
3050         kernfs_init();
3051
3052         err = sysfs_init();
3053         if (err)
3054                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3055                         __func__, err);
3056         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3057         if (!fs_kobj)
3058                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3059         init_rootfs();
3060         init_mount_tree();
3061 }
3062
3063 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3064 {
3065         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
3066                 return;
3067         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3068         free_mnt_ns(ns);
3069 }
3070
3071 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
3072 {
3073         struct vfsmount *mnt;
3074         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
3075         if (!IS_ERR(mnt)) {
3076                 /*
3077                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3078                  * we unmount before file sys is unregistered
3079                 */
3080                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3081         }
3082         return mnt;
3083 }
3084 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
3085
3086 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3087 {
3088         /* release long term mount so mount point can be released */
3089         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3090                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3091                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3092                 mntput(mnt);
3093         }
3094 }
3095 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3096
3097 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3098 {
3099         return check_mnt(real_mount(mnt));
3100 }
3101
3102 bool current_chrooted(void)
3103 {
3104         /* Does the current process have a non-standard root */
3105         struct path ns_root;
3106         struct path fs_root;
3107         bool chrooted;
3108
3109         /* Find the namespace root */
3110         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3111         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3112         path_get(&ns_root);
3113         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3114                 ;
3115
3116         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3117
3118         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3119
3120         path_put(&fs_root);
3121         path_put(&ns_root);
3122
3123         return chrooted;
3124 }
3125
3126 bool fs_fully_visible(struct file_system_type *type)
3127 {
3128         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
3129         struct mount *mnt;
3130         bool visible = false;
3131
3132         if (unlikely(!ns))
3133                 return false;
3134
3135         down_read(&namespace_sem);
3136         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3137                 struct mount *child;
3138                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != type)
3139                         continue;
3140
3141                 /* This mount is not fully visible if there are any child mounts
3142                  * that cover anything except for empty directories.
3143                  */
3144                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3145                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3146                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
3147                                 goto next;
3148                         if (inode->i_nlink > 2)
3149                                 goto next;
3150                 }
3151                 visible = true;
3152                 goto found;
3153         next:   ;
3154         }
3155 found:
3156         up_read(&namespace_sem);
3157         return visible;
3158 }
3159
3160 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
3161 {
3162         struct ns_common *ns = NULL;
3163         struct nsproxy *nsproxy;
3164
3165         task_lock(task);
3166         nsproxy = task->nsproxy;
3167         if (nsproxy) {
3168                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
3169                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3170         }
3171         task_unlock(task);
3172
3173         return ns;
3174 }
3175
3176 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
3177 {
3178         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3179 }
3180
3181 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
3182 {
3183         struct fs_struct *fs = current->fs;
3184         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns);
3185         struct path root;
3186
3187         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
3188             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
3189             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
3190                 return -EPERM;
3191
3192         if (fs->users != 1)
3193                 return -EINVAL;
3194
3195         get_mnt_ns(mnt_ns);
3196         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
3197         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
3198
3199         /* Find the root */
3200         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
3201         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
3202         path_get(&root);
3203         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
3204                 ;
3205
3206         /* Update the pwd and root */
3207         set_fs_pwd(fs, &root);
3208         set_fs_root(fs, &root);
3209
3210         path_put(&root);
3211         return 0;
3212 }
3213
3214 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3215         .name           = "mnt",
3216         .type           = CLONE_NEWNS,
3217         .get            = mntns_get,
3218         .put            = mntns_put,
3219         .install        = mntns_install,
3220 };