sierra_net: Skip validating irrelevant fields for IDLE LSIs
[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 /* Maximum number of mounts in a mount namespace */
31 unsigned int sysctl_mount_max __read_mostly = 100000;
32
33 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
34 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
35 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
36 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
37
38 static __initdata unsigned long mhash_entries;
39 static int __init set_mhash_entries(char *str)
40 {
41         if (!str)
42                 return 0;
43         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
44         return 1;
45 }
46 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
47
48 static __initdata unsigned long mphash_entries;
49 static int __init set_mphash_entries(char *str)
50 {
51         if (!str)
52                 return 0;
53         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
54         return 1;
55 }
56 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
57
58 static u64 event;
59 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
60 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
61 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
62 static int mnt_id_start = 0;
63 static int mnt_group_start = 1;
64
65 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
66 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
67 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
68 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
69
70 /* /sys/fs */
71 struct kobject *fs_kobj;
72 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
73
74 /*
75  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
76  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
77  * up the tree.
78  *
79  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
80  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
81  */
82 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
83
84 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
85 {
86         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
87         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
88         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
89         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
90 }
91
92 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
93 {
94         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
95         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
96         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
97 }
98
99 /*
100  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
101  * serialize with freeing.
102  */
103 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
104 {
105         int res;
106
107 retry:
108         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
109         spin_lock(&mnt_id_lock);
110         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
111         if (!res)
112                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
113         spin_unlock(&mnt_id_lock);
114         if (res == -EAGAIN)
115                 goto retry;
116
117         return res;
118 }
119
120 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
121 {
122         int id = mnt->mnt_id;
123         spin_lock(&mnt_id_lock);
124         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
125         if (mnt_id_start > id)
126                 mnt_id_start = id;
127         spin_unlock(&mnt_id_lock);
128 }
129
130 /*
131  * Allocate a new peer group ID
132  *
133  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
134  */
135 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
136 {
137         int res;
138
139         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
140                 return -ENOMEM;
141
142         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
143                                 mnt_group_start,
144                                 &mnt->mnt_group_id);
145         if (!res)
146                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
147
148         return res;
149 }
150
151 /*
152  * Release a peer group ID
153  */
154 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
155 {
156         int id = mnt->mnt_group_id;
157         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
158         if (mnt_group_start > id)
159                 mnt_group_start = id;
160         mnt->mnt_group_id = 0;
161 }
162
163 /*
164  * vfsmount lock must be held for read
165  */
166 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
167 {
168 #ifdef CONFIG_SMP
169         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
170 #else
171         preempt_disable();
172         mnt->mnt_count += n;
173         preempt_enable();
174 #endif
175 }
176
177 /*
178  * vfsmount lock must be held for write
179  */
180 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
181 {
182 #ifdef CONFIG_SMP
183         unsigned int count = 0;
184         int cpu;
185
186         for_each_possible_cpu(cpu) {
187                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
188         }
189
190         return count;
191 #else
192         return mnt->mnt_count;
193 #endif
194 }
195
196 static void drop_mountpoint(struct fs_pin *p)
197 {
198         struct mount *m = container_of(p, struct mount, mnt_umount);
199         dput(m->mnt_ex_mountpoint);
200         pin_remove(p);
201         mntput(&m->mnt);
202 }
203
204 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
205 {
206         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
207         if (mnt) {
208                 int err;
209
210                 err = mnt_alloc_id(mnt);
211                 if (err)
212                         goto out_free_cache;
213
214                 if (name) {
215                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
216                         if (!mnt->mnt_devname)
217                                 goto out_free_id;
218                 }
219
220 #ifdef CONFIG_SMP
221                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
222                 if (!mnt->mnt_pcp)
223                         goto out_free_devname;
224
225                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
226 #else
227                 mnt->mnt_count = 1;
228                 mnt->mnt_writers = 0;
229 #endif
230
231                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
232                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
233                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
234                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
235                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
236                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
237                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
238                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
239                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
240 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
241                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
242 #endif
243                 init_fs_pin(&mnt->mnt_umount, drop_mountpoint);
244         }
245         return mnt;
246
247 #ifdef CONFIG_SMP
248 out_free_devname:
249         kfree_const(mnt->mnt_devname);
250 #endif
251 out_free_id:
252         mnt_free_id(mnt);
253 out_free_cache:
254         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
255         return NULL;
256 }
257
258 /*
259  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
260  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
261  * We must keep track of when those operations start
262  * (for permission checks) and when they end, so that
263  * we can determine when writes are able to occur to
264  * a filesystem.
265  */
266 /*
267  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
268  * @mnt: the mount to check for its write status
269  *
270  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
271  * It does not guarantee that the filesystem will stay
272  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
273  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
274  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
275  * r/w.
276  */
277 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
278 {
279         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
280                 return 1;
281         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
282                 return 1;
283         return 0;
284 }
285 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
286
287 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
288 {
289 #ifdef CONFIG_SMP
290         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
291 #else
292         mnt->mnt_writers++;
293 #endif
294 }
295
296 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
297 {
298 #ifdef CONFIG_SMP
299         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
300 #else
301         mnt->mnt_writers--;
302 #endif
303 }
304
305 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
306 {
307 #ifdef CONFIG_SMP
308         unsigned int count = 0;
309         int cpu;
310
311         for_each_possible_cpu(cpu) {
312                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
313         }
314
315         return count;
316 #else
317         return mnt->mnt_writers;
318 #endif
319 }
320
321 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
322 {
323         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
324                 return 1;
325         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
326         smp_rmb();
327         return __mnt_is_readonly(mnt);
328 }
329
330 /*
331  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
332  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
333  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
334  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
335  */
336 /**
337  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
338  * @m: the mount on which to take a write
339  *
340  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
341  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
342  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
343  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
344  * called. This is effectively a refcount.
345  */
346 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
347 {
348         struct mount *mnt = real_mount(m);
349         int ret = 0;
350
351         preempt_disable();
352         mnt_inc_writers(mnt);
353         /*
354          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
355          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
356          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
357          */
358         smp_mb();
359         while (ACCESS_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
360                 cpu_relax();
361         /*
362          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
363          * be set to match its requirements. So we must not load that until
364          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
365          */
366         smp_rmb();
367         if (mnt_is_readonly(m)) {
368                 mnt_dec_writers(mnt);
369                 ret = -EROFS;
370         }
371         preempt_enable();
372
373         return ret;
374 }
375
376 /**
377  * mnt_want_write - get write access to a mount
378  * @m: the mount on which to take a write
379  *
380  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
381  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
382  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
383  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
384  */
385 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
386 {
387         int ret;
388
389         sb_start_write(m->mnt_sb);
390         ret = __mnt_want_write(m);
391         if (ret)
392                 sb_end_write(m->mnt_sb);
393         return ret;
394 }
395 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
396
397 /**
398  * mnt_clone_write - get write access to a mount
399  * @mnt: the mount on which to take a write
400  *
401  * This is effectively like mnt_want_write, except
402  * it must only be used to take an extra write reference
403  * on a mountpoint that we already know has a write reference
404  * on it. This allows some optimisation.
405  *
406  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
407  * drop the reference.
408  */
409 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
410 {
411         /* superblock may be r/o */
412         if (__mnt_is_readonly(mnt))
413                 return -EROFS;
414         preempt_disable();
415         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
416         preempt_enable();
417         return 0;
418 }
419 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
420
421 /**
422  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
423  * @file: the file who's mount on which to take a write
424  *
425  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
426  * do some optimisations if the file is open for write already
427  */
428 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
429 {
430         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
431                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
432         else
433                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
434 }
435
436 /**
437  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
438  * @file: the file who's mount on which to take a write
439  *
440  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
441  * do some optimisations if the file is open for write already
442  */
443 int mnt_want_write_file(struct file *file)
444 {
445         int ret;
446
447         sb_start_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
448         ret = __mnt_want_write_file(file);
449         if (ret)
450                 sb_end_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
451         return ret;
452 }
453 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
454
455 /**
456  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
457  * @mnt: the mount on which to give up write access
458  *
459  * Tells the low-level filesystem that we are done
460  * performing writes to it.  Must be matched with
461  * __mnt_want_write() call above.
462  */
463 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
464 {
465         preempt_disable();
466         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
467         preempt_enable();
468 }
469
470 /**
471  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
472  * @mnt: the mount on which to give up write access
473  *
474  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
475  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
476  * mnt_want_write() call above.
477  */
478 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
479 {
480         __mnt_drop_write(mnt);
481         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
482 }
483 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
484
485 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
486 {
487         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
488 }
489
490 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
491 {
492         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
493 }
494 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
495
496 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
497 {
498         int ret = 0;
499
500         lock_mount_hash();
501         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
502         /*
503          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
504          * should be visible before we do.
505          */
506         smp_mb();
507
508         /*
509          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
510          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
511          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
512          * seeing MNT_READONLY).
513          *
514          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
515          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
516          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
517          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
518          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
519          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
520          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
521          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
522          * we're counting up here.
523          */
524         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
525                 ret = -EBUSY;
526         else
527                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
528         /*
529          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
530          * that become unheld will see MNT_READONLY.
531          */
532         smp_wmb();
533         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
534         unlock_mount_hash();
535         return ret;
536 }
537
538 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
539 {
540         lock_mount_hash();
541         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
542         unlock_mount_hash();
543 }
544
545 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
546 {
547         struct mount *mnt;
548         int err = 0;
549
550         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
551         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
552                 return -EBUSY;
553
554         lock_mount_hash();
555         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
556                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
557                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
558                         smp_mb();
559                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
560                                 err = -EBUSY;
561                                 break;
562                         }
563                 }
564         }
565         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
566                 err = -EBUSY;
567
568         if (!err) {
569                 sb->s_readonly_remount = 1;
570                 smp_wmb();
571         }
572         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
573                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
574                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
575         }
576         unlock_mount_hash();
577
578         return err;
579 }
580
581 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
582 {
583         kfree_const(mnt->mnt_devname);
584 #ifdef CONFIG_SMP
585         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
586 #endif
587         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
588 }
589
590 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
591 {
592         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
593 }
594
595 /* call under rcu_read_lock */
596 int __legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
597 {
598         struct mount *mnt;
599         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
600                 return 1;
601         if (bastard == NULL)
602                 return 0;
603         mnt = real_mount(bastard);
604         mnt_add_count(mnt, 1);
605         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
606                 return 0;
607         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
608                 mnt_add_count(mnt, -1);
609                 return 1;
610         }
611         return -1;
612 }
613
614 /* call under rcu_read_lock */
615 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
616 {
617         int res = __legitimize_mnt(bastard, seq);
618         if (likely(!res))
619                 return true;
620         if (unlikely(res < 0)) {
621                 rcu_read_unlock();
622                 mntput(bastard);
623                 rcu_read_lock();
624         }
625         return false;
626 }
627
628 /*
629  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
630  * call under rcu_read_lock()
631  */
632 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
633 {
634         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
635         struct mount *p;
636
637         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
638                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
639                         return p;
640         return NULL;
641 }
642
643 /*
644  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
645  *
646  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
647  * following mounts:
648  *
649  * mount /dev/sda1 /mnt
650  * mount /dev/sda2 /mnt
651  * mount /dev/sda3 /mnt
652  *
653  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
654  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
655  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
656  *
657  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
658  */
659 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
660 {
661         struct mount *child_mnt;
662         struct vfsmount *m;
663         unsigned seq;
664
665         rcu_read_lock();
666         do {
667                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
668                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
669                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
670         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
671         rcu_read_unlock();
672         return m;
673 }
674
675 /*
676  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
677  *                         current mount namespace.
678  *
679  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
680  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
681  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
682  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
683  * is a mountpoint.
684  *
685  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
686  * need to identify all mounts that may be in the current mount
687  * namespace not just a mount that happens to have some specified
688  * parent mount.
689  */
690 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
691 {
692         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
693         struct mount *mnt;
694         bool is_covered = false;
695
696         if (!d_mountpoint(dentry))
697                 goto out;
698
699         down_read(&namespace_sem);
700         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
701                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
702                 if (is_covered)
703                         break;
704         }
705         up_read(&namespace_sem);
706 out:
707         return is_covered;
708 }
709
710 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
711 {
712         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
713         struct mountpoint *mp;
714
715         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
716                 if (mp->m_dentry == dentry) {
717                         /* might be worth a WARN_ON() */
718                         if (d_unlinked(dentry))
719                                 return ERR_PTR(-ENOENT);
720                         mp->m_count++;
721                         return mp;
722                 }
723         }
724         return NULL;
725 }
726
727 static struct mountpoint *get_mountpoint(struct dentry *dentry)
728 {
729         struct mountpoint *mp, *new = NULL;
730         int ret;
731
732         if (d_mountpoint(dentry)) {
733 mountpoint:
734                 read_seqlock_excl(&mount_lock);
735                 mp = lookup_mountpoint(dentry);
736                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
737                 if (mp)
738                         goto done;
739         }
740
741         if (!new)
742                 new = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
743         if (!new)
744                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
745
746
747         /* Exactly one processes may set d_mounted */
748         ret = d_set_mounted(dentry);
749
750         /* Someone else set d_mounted? */
751         if (ret == -EBUSY)
752                 goto mountpoint;
753
754         /* The dentry is not available as a mountpoint? */
755         mp = ERR_PTR(ret);
756         if (ret)
757                 goto done;
758
759         /* Add the new mountpoint to the hash table */
760         read_seqlock_excl(&mount_lock);
761         new->m_dentry = dentry;
762         new->m_count = 1;
763         hlist_add_head(&new->m_hash, mp_hash(dentry));
764         INIT_HLIST_HEAD(&new->m_list);
765         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
766
767         mp = new;
768         new = NULL;
769 done:
770         kfree(new);
771         return mp;
772 }
773
774 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
775 {
776         if (!--mp->m_count) {
777                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
778                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
779                 spin_lock(&dentry->d_lock);
780                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
781                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
782                 hlist_del(&mp->m_hash);
783                 kfree(mp);
784         }
785 }
786
787 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
788 {
789         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
790 }
791
792 /*
793  * vfsmount lock must be held for write
794  */
795 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
796 {
797         if (ns) {
798                 ns->event = ++event;
799                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
800         }
801 }
802
803 /*
804  * vfsmount lock must be held for write
805  */
806 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
807 {
808         if (ns && ns->event != event) {
809                 ns->event = event;
810                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
811         }
812 }
813
814 /*
815  * vfsmount lock must be held for write
816  */
817 static void unhash_mnt(struct mount *mnt)
818 {
819         mnt->mnt_parent = mnt;
820         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
821         list_del_init(&mnt->mnt_child);
822         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
823         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
824         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
825         mnt->mnt_mp = NULL;
826 }
827
828 /*
829  * vfsmount lock must be held for write
830  */
831 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
832 {
833         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
834         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
835         unhash_mnt(mnt);
836 }
837
838 /*
839  * vfsmount lock must be held for write
840  */
841 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
842 {
843         /* old mountpoint will be dropped when we can do that */
844         mnt->mnt_ex_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
845         unhash_mnt(mnt);
846 }
847
848 /*
849  * vfsmount lock must be held for write
850  */
851 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
852                         struct mountpoint *mp,
853                         struct mount *child_mnt)
854 {
855         mp->m_count++;
856         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
857         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
858         child_mnt->mnt_parent = mnt;
859         child_mnt->mnt_mp = mp;
860         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
861 }
862
863 static void __attach_mnt(struct mount *mnt, struct mount *parent)
864 {
865         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
866                            m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
867         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
868 }
869
870 /*
871  * vfsmount lock must be held for write
872  */
873 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
874                         struct mount *parent,
875                         struct mountpoint *mp)
876 {
877         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
878         __attach_mnt(mnt, parent);
879 }
880
881 void mnt_change_mountpoint(struct mount *parent, struct mountpoint *mp, struct mount *mnt)
882 {
883         struct mountpoint *old_mp = mnt->mnt_mp;
884         struct dentry *old_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
885         struct mount *old_parent = mnt->mnt_parent;
886
887         list_del_init(&mnt->mnt_child);
888         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
889         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
890
891         attach_mnt(mnt, parent, mp);
892
893         put_mountpoint(old_mp);
894
895         /*
896          * Safely avoid even the suggestion this code might sleep or
897          * lock the mount hash by taking advantage of the knowledge that
898          * mnt_change_mountpoint will not release the final reference
899          * to a mountpoint.
900          *
901          * During mounting, the mount passed in as the parent mount will
902          * continue to use the old mountpoint and during unmounting, the
903          * old mountpoint will continue to exist until namespace_unlock,
904          * which happens well after mnt_change_mountpoint.
905          */
906         spin_lock(&old_mountpoint->d_lock);
907         old_mountpoint->d_lockref.count--;
908         spin_unlock(&old_mountpoint->d_lock);
909
910         mnt_add_count(old_parent, -1);
911 }
912
913 /*
914  * vfsmount lock must be held for write
915  */
916 static void commit_tree(struct mount *mnt)
917 {
918         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
919         struct mount *m;
920         LIST_HEAD(head);
921         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
922
923         BUG_ON(parent == mnt);
924
925         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
926         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
927                 m->mnt_ns = n;
928
929         list_splice(&head, n->list.prev);
930
931         n->mounts += n->pending_mounts;
932         n->pending_mounts = 0;
933
934         __attach_mnt(mnt, parent);
935         touch_mnt_namespace(n);
936 }
937
938 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
939 {
940         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
941         if (next == &p->mnt_mounts) {
942                 while (1) {
943                         if (p == root)
944                                 return NULL;
945                         next = p->mnt_child.next;
946                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
947                                 break;
948                         p = p->mnt_parent;
949                 }
950         }
951         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
952 }
953
954 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
955 {
956         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
957         while (prev != &p->mnt_mounts) {
958                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
959                 prev = p->mnt_mounts.prev;
960         }
961         return p;
962 }
963
964 struct vfsmount *
965 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
966 {
967         struct mount *mnt;
968         struct dentry *root;
969
970         if (!type)
971                 return ERR_PTR(-ENODEV);
972
973         mnt = alloc_vfsmnt(name);
974         if (!mnt)
975                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
976
977         if (flags & MS_KERNMOUNT)
978                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
979
980         root = mount_fs(type, flags, name, data);
981         if (IS_ERR(root)) {
982                 mnt_free_id(mnt);
983                 free_vfsmnt(mnt);
984                 return ERR_CAST(root);
985         }
986
987         mnt->mnt.mnt_root = root;
988         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
989         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
990         mnt->mnt_parent = mnt;
991         lock_mount_hash();
992         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
993         unlock_mount_hash();
994         return &mnt->mnt;
995 }
996 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
997
998 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
999                                         int flag)
1000 {
1001         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
1002         struct mount *mnt;
1003         int err;
1004
1005         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
1006         if (!mnt)
1007                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1008
1009         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
1010                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
1011         else
1012                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
1013
1014         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
1015                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
1016                 if (err)
1017                         goto out_free;
1018         }
1019
1020         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED);
1021         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
1022         if (flag & CL_UNPRIVILEGED) {
1023                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_ATIME;
1024
1025                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)
1026                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
1027
1028                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NODEV)
1029                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NODEV;
1030
1031                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOSUID)
1032                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
1033
1034                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOEXEC)
1035                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
1036         }
1037
1038         /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
1039         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) &&
1040             (!(flag & CL_EXPIRE) || list_empty(&old->mnt_expire)))
1041                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
1042
1043         atomic_inc(&sb->s_active);
1044         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1045         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1046         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1047         mnt->mnt_parent = mnt;
1048         lock_mount_hash();
1049         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1050         unlock_mount_hash();
1051
1052         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1053             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1054                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1055                 mnt->mnt_master = old;
1056                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1057         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1058                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1059                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1060                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1061                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1062                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1063         }
1064         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1065                 set_mnt_shared(mnt);
1066
1067         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1068          * as the original if that was on one */
1069         if (flag & CL_EXPIRE) {
1070                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1071                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1072         }
1073
1074         return mnt;
1075
1076  out_free:
1077         mnt_free_id(mnt);
1078         free_vfsmnt(mnt);
1079         return ERR_PTR(err);
1080 }
1081
1082 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1083 {
1084         /*
1085          * This probably indicates that somebody messed
1086          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
1087          * happens, the filesystem was probably unable
1088          * to make r/w->r/o transitions.
1089          */
1090         /*
1091          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1092          * so mnt_get_writers() below is safe.
1093          */
1094         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1095         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1096                 mnt_pin_kill(mnt);
1097         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1098         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1099         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1100         mnt_free_id(mnt);
1101         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1102 }
1103
1104 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1105 {
1106         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1107 }
1108
1109 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1110 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1111 {
1112         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1113         struct llist_node *next;
1114
1115         for (; node; node = next) {
1116                 next = llist_next(node);
1117                 cleanup_mnt(llist_entry(node, struct mount, mnt_llist));
1118         }
1119 }
1120 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1121
1122 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1123 {
1124         rcu_read_lock();
1125         mnt_add_count(mnt, -1);
1126         if (likely(mnt->mnt_ns)) { /* shouldn't be the last one */
1127                 rcu_read_unlock();
1128                 return;
1129         }
1130         lock_mount_hash();
1131         if (mnt_get_count(mnt)) {
1132                 rcu_read_unlock();
1133                 unlock_mount_hash();
1134                 return;
1135         }
1136         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1137                 rcu_read_unlock();
1138                 unlock_mount_hash();
1139                 return;
1140         }
1141         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1142         rcu_read_unlock();
1143
1144         list_del(&mnt->mnt_instance);
1145
1146         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1147                 struct mount *p, *tmp;
1148                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1149                         umount_mnt(p);
1150                 }
1151         }
1152         unlock_mount_hash();
1153
1154         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1155                 struct task_struct *task = current;
1156                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1157                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1158                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, true))
1159                                 return;
1160                 }
1161                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1162                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1163                 return;
1164         }
1165         cleanup_mnt(mnt);
1166 }
1167
1168 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1169 {
1170         if (mnt) {
1171                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1172                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1173                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1174                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1175                 mntput_no_expire(m);
1176         }
1177 }
1178 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1179
1180 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1181 {
1182         if (mnt)
1183                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1184         return mnt;
1185 }
1186 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1187
1188 struct vfsmount *mnt_clone_internal(struct path *path)
1189 {
1190         struct mount *p;
1191         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1192         if (IS_ERR(p))
1193                 return ERR_CAST(p);
1194         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1195         return &p->mnt;
1196 }
1197
1198 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
1199 {
1200         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
1201 }
1202
1203 /*
1204  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
1205  * implement more complex mount option showing.
1206  *
1207  * See also save_mount_options().
1208  */
1209 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
1210 {
1211         const char *options;
1212
1213         rcu_read_lock();
1214         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
1215
1216         if (options != NULL && options[0]) {
1217                 seq_putc(m, ',');
1218                 mangle(m, options);
1219         }
1220         rcu_read_unlock();
1221
1222         return 0;
1223 }
1224 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
1225
1226 /*
1227  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
1228  * called from the fill_super() callback.
1229  *
1230  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
1231  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
1232  * remount fails.
1233  *
1234  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
1235  * reset all options to their default value, but changes only newly
1236  * given options, then the displayed options will not reflect reality
1237  * any more.
1238  */
1239 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1240 {
1241         BUG_ON(sb->s_options);
1242         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
1243 }
1244 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
1245
1246 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1247 {
1248         char *old = sb->s_options;
1249         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
1250         if (old) {
1251                 synchronize_rcu();
1252                 kfree(old);
1253         }
1254 }
1255 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
1256
1257 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1258 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1259 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1260 {
1261         struct proc_mounts *p = m->private;
1262
1263         down_read(&namespace_sem);
1264         if (p->cached_event == p->ns->event) {
1265                 void *v = p->cached_mount;
1266                 if (*pos == p->cached_index)
1267                         return v;
1268                 if (*pos == p->cached_index + 1) {
1269                         v = seq_list_next(v, &p->ns->list, &p->cached_index);
1270                         return p->cached_mount = v;
1271                 }
1272         }
1273
1274         p->cached_event = p->ns->event;
1275         p->cached_mount = seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1276         p->cached_index = *pos;
1277         return p->cached_mount;
1278 }
1279
1280 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1281 {
1282         struct proc_mounts *p = m->private;
1283
1284         p->cached_mount = seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1285         p->cached_index = *pos;
1286         return p->cached_mount;
1287 }
1288
1289 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1290 {
1291         up_read(&namespace_sem);
1292 }
1293
1294 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1295 {
1296         struct proc_mounts *p = m->private;
1297         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1298         return p->show(m, &r->mnt);
1299 }
1300
1301 const struct seq_operations mounts_op = {
1302         .start  = m_start,
1303         .next   = m_next,
1304         .stop   = m_stop,
1305         .show   = m_show,
1306 };
1307 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1308
1309 /**
1310  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1311  * @mnt: root of mount tree
1312  *
1313  * This is called to check if a tree of mounts has any
1314  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1315  * busy.
1316  */
1317 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1318 {
1319         struct mount *mnt = real_mount(m);
1320         int actual_refs = 0;
1321         int minimum_refs = 0;
1322         struct mount *p;
1323         BUG_ON(!m);
1324
1325         /* write lock needed for mnt_get_count */
1326         lock_mount_hash();
1327         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1328                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1329                 minimum_refs += 2;
1330         }
1331         unlock_mount_hash();
1332
1333         if (actual_refs > minimum_refs)
1334                 return 0;
1335
1336         return 1;
1337 }
1338
1339 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1340
1341 /**
1342  * may_umount - check if a mount point is busy
1343  * @mnt: root of mount
1344  *
1345  * This is called to check if a mount point has any
1346  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1347  * mount has sub mounts this will return busy
1348  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1349  *
1350  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1351  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1352  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1353  */
1354 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1355 {
1356         int ret = 1;
1357         down_read(&namespace_sem);
1358         lock_mount_hash();
1359         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1360                 ret = 0;
1361         unlock_mount_hash();
1362         up_read(&namespace_sem);
1363         return ret;
1364 }
1365
1366 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1367
1368 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
1369
1370 static void namespace_unlock(void)
1371 {
1372         struct hlist_head head;
1373
1374         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1375
1376         up_write(&namespace_sem);
1377
1378         if (likely(hlist_empty(&head)))
1379                 return;
1380
1381         synchronize_rcu();
1382
1383         group_pin_kill(&head);
1384 }
1385
1386 static inline void namespace_lock(void)
1387 {
1388         down_write(&namespace_sem);
1389 }
1390
1391 enum umount_tree_flags {
1392         UMOUNT_SYNC = 1,
1393         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1394         UMOUNT_CONNECTED = 4,
1395 };
1396
1397 static bool disconnect_mount(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1398 {
1399         /* Leaving mounts connected is only valid for lazy umounts */
1400         if (how & UMOUNT_SYNC)
1401                 return true;
1402
1403         /* A mount without a parent has nothing to be connected to */
1404         if (!mnt_has_parent(mnt))
1405                 return true;
1406
1407         /* Because the reference counting rules change when mounts are
1408          * unmounted and connected, umounted mounts may not be
1409          * connected to mounted mounts.
1410          */
1411         if (!(mnt->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
1412                 return true;
1413
1414         /* Has it been requested that the mount remain connected? */
1415         if (how & UMOUNT_CONNECTED)
1416                 return false;
1417
1418         /* Is the mount locked such that it needs to remain connected? */
1419         if (IS_MNT_LOCKED(mnt))
1420                 return false;
1421
1422         /* By default disconnect the mount */
1423         return true;
1424 }
1425
1426 /*
1427  * mount_lock must be held
1428  * namespace_sem must be held for write
1429  */
1430 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1431 {
1432         LIST_HEAD(tmp_list);
1433         struct mount *p;
1434
1435         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1436                 propagate_mount_unlock(mnt);
1437
1438         /* Gather the mounts to umount */
1439         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1440                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1441                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1442         }
1443
1444         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1445         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1446                 list_del_init(&p->mnt_child);
1447         }
1448
1449         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1450         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1451                 propagate_umount(&tmp_list);
1452
1453         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1454                 struct mnt_namespace *ns;
1455                 bool disconnect;
1456                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1457                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1458                 list_del_init(&p->mnt_list);
1459                 ns = p->mnt_ns;
1460                 if (ns) {
1461                         ns->mounts--;
1462                         __touch_mnt_namespace(ns);
1463                 }
1464                 p->mnt_ns = NULL;
1465                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1466                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1467
1468                 disconnect = disconnect_mount(p, how);
1469
1470                 pin_insert_group(&p->mnt_umount, &p->mnt_parent->mnt,
1471                                  disconnect ? &unmounted : NULL);
1472                 if (mnt_has_parent(p)) {
1473                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1474                         if (!disconnect) {
1475                                 /* Don't forget about p */
1476                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1477                         } else {
1478                                 umount_mnt(p);
1479                         }
1480                 }
1481                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1482         }
1483 }
1484
1485 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1486
1487 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1488 {
1489         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1490         int retval;
1491
1492         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1493         if (retval)
1494                 return retval;
1495
1496         /*
1497          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1498          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1499          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1500          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1501          */
1502         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1503                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1504                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1505                         return -EINVAL;
1506
1507                 /*
1508                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1509                  * all race cases, but it's a slowpath.
1510                  */
1511                 lock_mount_hash();
1512                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1513                         unlock_mount_hash();
1514                         return -EBUSY;
1515                 }
1516                 unlock_mount_hash();
1517
1518                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1519                         return -EAGAIN;
1520         }
1521
1522         /*
1523          * If we may have to abort operations to get out of this
1524          * mount, and they will themselves hold resources we must
1525          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1526          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1527          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1528          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1529          * about for the moment.
1530          */
1531
1532         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1533                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1534         }
1535
1536         /*
1537          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1538          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1539          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1540          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1541          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1542          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1543          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1544          */
1545         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1546                 /*
1547                  * Special case for "unmounting" root ...
1548                  * we just try to remount it readonly.
1549                  */
1550                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1551                         return -EPERM;
1552                 down_write(&sb->s_umount);
1553                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1554                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1555                 up_write(&sb->s_umount);
1556                 return retval;
1557         }
1558
1559         namespace_lock();
1560         lock_mount_hash();
1561         event++;
1562
1563         if (flags & MNT_DETACH) {
1564                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1565                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1566                 retval = 0;
1567         } else {
1568                 shrink_submounts(mnt);
1569                 retval = -EBUSY;
1570                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1571                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1572                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1573                         retval = 0;
1574                 }
1575         }
1576         unlock_mount_hash();
1577         namespace_unlock();
1578         return retval;
1579 }
1580
1581 /*
1582  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1583  *
1584  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1585  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1586  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1587  * leaking them.
1588  *
1589  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1590  */
1591 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1592 {
1593         struct mountpoint *mp;
1594         struct mount *mnt;
1595
1596         namespace_lock();
1597         lock_mount_hash();
1598         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1599         if (IS_ERR_OR_NULL(mp))
1600                 goto out_unlock;
1601
1602         event++;
1603         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1604                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1605                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1606                         hlist_add_head(&mnt->mnt_umount.s_list, &unmounted);
1607                         umount_mnt(mnt);
1608                 }
1609                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1610         }
1611         put_mountpoint(mp);
1612 out_unlock:
1613         unlock_mount_hash();
1614         namespace_unlock();
1615 }
1616
1617 /* 
1618  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1619  */
1620 static inline bool may_mount(void)
1621 {
1622         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1623 }
1624
1625 /*
1626  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1627  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1628  *
1629  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1630  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1631  */
1632
1633 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1634 {
1635         struct path path;
1636         struct mount *mnt;
1637         int retval;
1638         int lookup_flags = 0;
1639
1640         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1641                 return -EINVAL;
1642
1643         if (!may_mount())
1644                 return -EPERM;
1645
1646         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1647                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1648
1649         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1650         if (retval)
1651                 goto out;
1652         mnt = real_mount(path.mnt);
1653         retval = -EINVAL;
1654         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1655                 goto dput_and_out;
1656         if (!check_mnt(mnt))
1657                 goto dput_and_out;
1658         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1659                 goto dput_and_out;
1660         retval = -EPERM;
1661         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1662                 goto dput_and_out;
1663
1664         retval = do_umount(mnt, flags);
1665 dput_and_out:
1666         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1667         dput(path.dentry);
1668         mntput_no_expire(mnt);
1669 out:
1670         return retval;
1671 }
1672
1673 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1674
1675 /*
1676  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1677  */
1678 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1679 {
1680         return sys_umount(name, 0);
1681 }
1682
1683 #endif
1684
1685 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1686 {
1687         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1688         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1689                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1690 }
1691
1692 struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1693 {
1694         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1695 }
1696
1697 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1698 {
1699         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1700          * mount namespace loop?
1701          */
1702         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1703         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1704                 return false;
1705
1706         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1707         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1708 }
1709
1710 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1711                                         int flag)
1712 {
1713         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1714
1715         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1716                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1717
1718         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1719                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1720
1721         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1722         if (IS_ERR(q))
1723                 return q;
1724
1725         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1726
1727         p = mnt;
1728         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1729                 struct mount *s;
1730                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1731                         continue;
1732
1733                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1734                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1735                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1736                                 s = skip_mnt_tree(s);
1737                                 continue;
1738                         }
1739                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1740                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1741                                 s = skip_mnt_tree(s);
1742                                 continue;
1743                         }
1744                         while (p != s->mnt_parent) {
1745                                 p = p->mnt_parent;
1746                                 q = q->mnt_parent;
1747                         }
1748                         p = s;
1749                         parent = q;
1750                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1751                         if (IS_ERR(q))
1752                                 goto out;
1753                         lock_mount_hash();
1754                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1755                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1756                         unlock_mount_hash();
1757                 }
1758         }
1759         return res;
1760 out:
1761         if (res) {
1762                 lock_mount_hash();
1763                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1764                 unlock_mount_hash();
1765         }
1766         return q;
1767 }
1768
1769 /* Caller should check returned pointer for errors */
1770
1771 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1772 {
1773         struct mount *tree;
1774         namespace_lock();
1775         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1776                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1777         else
1778                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1779                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1780         namespace_unlock();
1781         if (IS_ERR(tree))
1782                 return ERR_CAST(tree);
1783         return &tree->mnt;
1784 }
1785
1786 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1787 {
1788         namespace_lock();
1789         lock_mount_hash();
1790         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_SYNC);
1791         unlock_mount_hash();
1792         namespace_unlock();
1793 }
1794
1795 /**
1796  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1797  *
1798  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1799  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1800  * to the originating mount won't be propagated into this).
1801  *
1802  * Release with mntput().
1803  */
1804 struct vfsmount *clone_private_mount(struct path *path)
1805 {
1806         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1807         struct mount *new_mnt;
1808
1809         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1810                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1811
1812         down_read(&namespace_sem);
1813         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1814         up_read(&namespace_sem);
1815         if (IS_ERR(new_mnt))
1816                 return ERR_CAST(new_mnt);
1817
1818         return &new_mnt->mnt;
1819 }
1820 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1821
1822 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1823                    struct vfsmount *root)
1824 {
1825         struct mount *mnt;
1826         int res = f(root, arg);
1827         if (res)
1828                 return res;
1829         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1830                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1831                 if (res)
1832                         return res;
1833         }
1834         return 0;
1835 }
1836
1837 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1838 {
1839         struct mount *p;
1840
1841         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1842                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1843                         mnt_release_group_id(p);
1844         }
1845 }
1846
1847 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1848 {
1849         struct mount *p;
1850
1851         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1852                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1853                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1854                         if (err) {
1855                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1856                                 return err;
1857                         }
1858                 }
1859         }
1860
1861         return 0;
1862 }
1863
1864 int count_mounts(struct mnt_namespace *ns, struct mount *mnt)
1865 {
1866         unsigned int max = READ_ONCE(sysctl_mount_max);
1867         unsigned int mounts = 0, old, pending, sum;
1868         struct mount *p;
1869
1870         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1871                 mounts++;
1872
1873         old = ns->mounts;
1874         pending = ns->pending_mounts;
1875         sum = old + pending;
1876         if ((old > sum) ||
1877             (pending > sum) ||
1878             (max < sum) ||
1879             (mounts > (max - sum)))
1880                 return -ENOSPC;
1881
1882         ns->pending_mounts = pending + mounts;
1883         return 0;
1884 }
1885
1886 /*
1887  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1888  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1889  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1890  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1891  *                 (done when source_mnt is moved)
1892  *
1893  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1894  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1895  * ---------------------------------------------------------------------------
1896  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1897  * |**************************************************************************
1898  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1899  * | dest     |               |                |                |            |
1900  * |   |      |               |                |                |            |
1901  * |   v      |               |                |                |            |
1902  * |**************************************************************************
1903  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1904  * |          |               |                |                |            |
1905  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1906  * ***************************************************************************
1907  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1908  * destination mount.
1909  *
1910  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1911  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1912  *       the peer group of the source mount.
1913  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1914  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1915  *       mount.
1916  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1917  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1918  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1919  *       is marked as 'shared and slave'.
1920  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1921  *       source mount.
1922  *
1923  * ---------------------------------------------------------------------------
1924  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1925  * |**************************************************************************
1926  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1927  * | dest     |               |                |                |            |
1928  * |   |      |               |                |                |            |
1929  * |   v      |               |                |                |            |
1930  * |**************************************************************************
1931  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1932  * |          |               |                |                |            |
1933  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1934  * ***************************************************************************
1935  *
1936  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1937  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1938  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1939  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1940  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1941  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1942  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1943  *
1944  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1945  * applied to each mount in the tree.
1946  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1947  * in allocations.
1948  */
1949 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1950                         struct mount *dest_mnt,
1951                         struct mountpoint *dest_mp,
1952                         struct path *parent_path)
1953 {
1954         HLIST_HEAD(tree_list);
1955         struct mnt_namespace *ns = dest_mnt->mnt_ns;
1956         struct mountpoint *smp;
1957         struct mount *child, *p;
1958         struct hlist_node *n;
1959         int err;
1960
1961         /* Preallocate a mountpoint in case the new mounts need
1962          * to be tucked under other mounts.
1963          */
1964         smp = get_mountpoint(source_mnt->mnt.mnt_root);
1965         if (IS_ERR(smp))
1966                 return PTR_ERR(smp);
1967
1968         /* Is there space to add these mounts to the mount namespace? */
1969         if (!parent_path) {
1970                 err = count_mounts(ns, source_mnt);
1971                 if (err)
1972                         goto out;
1973         }
1974
1975         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1976                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1977                 if (err)
1978                         goto out;
1979                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1980                 lock_mount_hash();
1981                 if (err)
1982                         goto out_cleanup_ids;
1983                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1984                         set_mnt_shared(p);
1985         } else {
1986                 lock_mount_hash();
1987         }
1988         if (parent_path) {
1989                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1990                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1991                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1992         } else {
1993                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1994                 commit_tree(source_mnt);
1995         }
1996
1997         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
1998                 struct mount *q;
1999                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
2000                 q = __lookup_mnt(&child->mnt_parent->mnt,
2001                                  child->mnt_mountpoint);
2002                 if (q)
2003                         mnt_change_mountpoint(child, smp, q);
2004                 commit_tree(child);
2005         }
2006         put_mountpoint(smp);
2007         unlock_mount_hash();
2008
2009         return 0;
2010
2011  out_cleanup_ids:
2012         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
2013                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
2014                 child->mnt_parent->mnt_ns->pending_mounts = 0;
2015                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
2016         }
2017         unlock_mount_hash();
2018         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
2019  out:
2020         ns->pending_mounts = 0;
2021
2022         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2023         put_mountpoint(smp);
2024         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2025
2026         return err;
2027 }
2028
2029 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
2030 {
2031         struct vfsmount *mnt;
2032         struct dentry *dentry = path->dentry;
2033 retry:
2034         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2035         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2036                 mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2037                 return ERR_PTR(-ENOENT);
2038         }
2039         namespace_lock();
2040         mnt = lookup_mnt(path);
2041         if (likely(!mnt)) {
2042                 struct mountpoint *mp = get_mountpoint(dentry);
2043                 if (IS_ERR(mp)) {
2044                         namespace_unlock();
2045                         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2046                         return mp;
2047                 }
2048                 return mp;
2049         }
2050         namespace_unlock();
2051         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
2052         path_put(path);
2053         path->mnt = mnt;
2054         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
2055         goto retry;
2056 }
2057
2058 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
2059 {
2060         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
2061
2062         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2063         put_mountpoint(where);
2064         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2065
2066         namespace_unlock();
2067         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2068 }
2069
2070 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
2071 {
2072         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
2073                 return -EINVAL;
2074
2075         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
2076               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
2077                 return -ENOTDIR;
2078
2079         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
2080 }
2081
2082 /*
2083  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
2084  */
2085
2086 static int flags_to_propagation_type(int flags)
2087 {
2088         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
2089
2090         /* Fail if any non-propagation flags are set */
2091         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2092                 return 0;
2093         /* Only one propagation flag should be set */
2094         if (!is_power_of_2(type))
2095                 return 0;
2096         return type;
2097 }
2098
2099 /*
2100  * recursively change the type of the mountpoint.
2101  */
2102 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
2103 {
2104         struct mount *m;
2105         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2106         int recurse = flag & MS_REC;
2107         int type;
2108         int err = 0;
2109
2110         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2111                 return -EINVAL;
2112
2113         type = flags_to_propagation_type(flag);
2114         if (!type)
2115                 return -EINVAL;
2116
2117         namespace_lock();
2118         if (type == MS_SHARED) {
2119                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2120                 if (err)
2121                         goto out_unlock;
2122         }
2123
2124         lock_mount_hash();
2125         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2126                 change_mnt_propagation(m, type);
2127         unlock_mount_hash();
2128
2129  out_unlock:
2130         namespace_unlock();
2131         return err;
2132 }
2133
2134 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
2135 {
2136         struct mount *child;
2137         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2138                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
2139                         continue;
2140
2141                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2142                         return true;
2143         }
2144         return false;
2145 }
2146
2147 /*
2148  * do loopback mount.
2149  */
2150 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2151                                 int recurse)
2152 {
2153         struct path old_path;
2154         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
2155         struct mountpoint *mp;
2156         int err;
2157         if (!old_name || !*old_name)
2158                 return -EINVAL;
2159         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2160         if (err)
2161                 return err;
2162
2163         err = -EINVAL;
2164         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2165                 goto out; 
2166
2167         mp = lock_mount(path);
2168         err = PTR_ERR(mp);
2169         if (IS_ERR(mp))
2170                 goto out;
2171
2172         old = real_mount(old_path.mnt);
2173         parent = real_mount(path->mnt);
2174
2175         err = -EINVAL;
2176         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2177                 goto out2;
2178
2179         if (!check_mnt(parent))
2180                 goto out2;
2181
2182         if (!check_mnt(old) && old_path.dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2183                 goto out2;
2184
2185         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
2186                 goto out2;
2187
2188         if (recurse)
2189                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2190         else
2191                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
2192
2193         if (IS_ERR(mnt)) {
2194                 err = PTR_ERR(mnt);
2195                 goto out2;
2196         }
2197
2198         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2199
2200         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2201         if (err) {
2202                 lock_mount_hash();
2203                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2204                 unlock_mount_hash();
2205         }
2206 out2:
2207         unlock_mount(mp);
2208 out:
2209         path_put(&old_path);
2210         return err;
2211 }
2212
2213 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
2214 {
2215         int error = 0;
2216         int readonly_request = 0;
2217
2218         if (ms_flags & MS_RDONLY)
2219                 readonly_request = 1;
2220         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
2221                 return 0;
2222
2223         if (readonly_request)
2224                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
2225         else
2226                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
2227         return error;
2228 }
2229
2230 /*
2231  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2232  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2233  * on it - tough luck.
2234  */
2235 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
2236                       void *data)
2237 {
2238         int err;
2239         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2240         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2241
2242         if (!check_mnt(mnt))
2243                 return -EINVAL;
2244
2245         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2246                 return -EINVAL;
2247
2248         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
2249          *
2250          * No locks need to be held here while testing the various
2251          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
2252          * once they are set.
2253          */
2254         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
2255             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
2256                 return -EPERM;
2257         }
2258         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
2259             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
2260                 /* Was the nodev implicitly added in mount? */
2261                 if ((mnt->mnt_ns->user_ns != &init_user_ns) &&
2262                     !(sb->s_type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2263                         mnt_flags |= MNT_NODEV;
2264                 } else {
2265                         return -EPERM;
2266                 }
2267         }
2268         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2269             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
2270                 return -EPERM;
2271         }
2272         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2273             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
2274                 return -EPERM;
2275         }
2276         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
2277             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
2278                 return -EPERM;
2279         }
2280
2281         err = security_sb_remount(sb, data);
2282         if (err)
2283                 return err;
2284
2285         down_write(&sb->s_umount);
2286         if (flags & MS_BIND)
2287                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
2288         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2289                 err = -EPERM;
2290         else
2291                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
2292         if (!err) {
2293                 lock_mount_hash();
2294                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2295                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2296                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2297                 unlock_mount_hash();
2298         }
2299         up_write(&sb->s_umount);
2300         return err;
2301 }
2302
2303 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2304 {
2305         struct mount *p;
2306         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2307                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2308                         return 1;
2309         }
2310         return 0;
2311 }
2312
2313 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
2314 {
2315         struct path old_path, parent_path;
2316         struct mount *p;
2317         struct mount *old;
2318         struct mountpoint *mp;
2319         int err;
2320         if (!old_name || !*old_name)
2321                 return -EINVAL;
2322         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2323         if (err)
2324                 return err;
2325
2326         mp = lock_mount(path);
2327         err = PTR_ERR(mp);
2328         if (IS_ERR(mp))
2329                 goto out;
2330
2331         old = real_mount(old_path.mnt);
2332         p = real_mount(path->mnt);
2333
2334         err = -EINVAL;
2335         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
2336                 goto out1;
2337
2338         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2339                 goto out1;
2340
2341         err = -EINVAL;
2342         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
2343                 goto out1;
2344
2345         if (!mnt_has_parent(old))
2346                 goto out1;
2347
2348         if (d_is_dir(path->dentry) !=
2349               d_is_dir(old_path.dentry))
2350                 goto out1;
2351         /*
2352          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2353          */
2354         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
2355                 goto out1;
2356         /*
2357          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2358          * mount which is shared.
2359          */
2360         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2361                 goto out1;
2362         err = -ELOOP;
2363         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2364                 if (p == old)
2365                         goto out1;
2366
2367         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
2368         if (err)
2369                 goto out1;
2370
2371         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2372          * automatically */
2373         list_del_init(&old->mnt_expire);
2374 out1:
2375         unlock_mount(mp);
2376 out:
2377         if (!err)
2378                 path_put(&parent_path);
2379         path_put(&old_path);
2380         return err;
2381 }
2382
2383 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2384 {
2385         int err;
2386         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2387         if (subtype) {
2388                 subtype++;
2389                 err = -EINVAL;
2390                 if (!subtype[0])
2391                         goto err;
2392         } else
2393                 subtype = "";
2394
2395         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2396         err = -ENOMEM;
2397         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2398                 goto err;
2399         return mnt;
2400
2401  err:
2402         mntput(mnt);
2403         return ERR_PTR(err);
2404 }
2405
2406 /*
2407  * add a mount into a namespace's mount tree
2408  */
2409 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2410 {
2411         struct mountpoint *mp;
2412         struct mount *parent;
2413         int err;
2414
2415         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2416
2417         mp = lock_mount(path);
2418         if (IS_ERR(mp))
2419                 return PTR_ERR(mp);
2420
2421         parent = real_mount(path->mnt);
2422         err = -EINVAL;
2423         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2424                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2425                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2426                         goto unlock;
2427                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2428                 if (!parent->mnt_ns)
2429                         goto unlock;
2430         }
2431
2432         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2433         err = -EBUSY;
2434         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2435             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2436                 goto unlock;
2437
2438         err = -EINVAL;
2439         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2440                 goto unlock;
2441
2442         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2443         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2444
2445 unlock:
2446         unlock_mount(mp);
2447         return err;
2448 }
2449
2450 static bool fs_fully_visible(struct file_system_type *fs_type, int *new_mnt_flags);
2451
2452 /*
2453  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2454  * namespace's tree
2455  */
2456 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2457                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2458 {
2459         struct file_system_type *type;
2460         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2461         struct vfsmount *mnt;
2462         int err;
2463
2464         if (!fstype)
2465                 return -EINVAL;
2466
2467         type = get_fs_type(fstype);
2468         if (!type)
2469                 return -ENODEV;
2470
2471         if (user_ns != &init_user_ns) {
2472                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT)) {
2473                         put_filesystem(type);
2474                         return -EPERM;
2475                 }
2476                 /* Only in special cases allow devices from mounts
2477                  * created outside the initial user namespace.
2478                  */
2479                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2480                         flags |= MS_NODEV;
2481                         mnt_flags |= MNT_NODEV | MNT_LOCK_NODEV;
2482                 }
2483                 if (type->fs_flags & FS_USERNS_VISIBLE) {
2484                         if (!fs_fully_visible(type, &mnt_flags)) {
2485                                 put_filesystem(type);
2486                                 return -EPERM;
2487                         }
2488                 }
2489         }
2490
2491         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2492         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2493             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2494                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2495
2496         put_filesystem(type);
2497         if (IS_ERR(mnt))
2498                 return PTR_ERR(mnt);
2499
2500         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2501         if (err)
2502                 mntput(mnt);
2503         return err;
2504 }
2505
2506 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2507 {
2508         struct mount *mnt = real_mount(m);
2509         int err;
2510         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2511          * expired before we get a chance to add it
2512          */
2513         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2514
2515         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2516             m->mnt_root == path->dentry) {
2517                 err = -ELOOP;
2518                 goto fail;
2519         }
2520
2521         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2522         if (!err)
2523                 return 0;
2524 fail:
2525         /* remove m from any expiration list it may be on */
2526         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2527                 namespace_lock();
2528                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2529                 namespace_unlock();
2530         }
2531         mntput(m);
2532         mntput(m);
2533         return err;
2534 }
2535
2536 /**
2537  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2538  * @mnt: The mount to list.
2539  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2540  */
2541 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2542 {
2543         namespace_lock();
2544
2545         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2546
2547         namespace_unlock();
2548 }
2549 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2550
2551 /*
2552  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2553  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2554  * here
2555  */
2556 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2557 {
2558         struct mount *mnt, *next;
2559         LIST_HEAD(graveyard);
2560
2561         if (list_empty(mounts))
2562                 return;
2563
2564         namespace_lock();
2565         lock_mount_hash();
2566
2567         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2568          * following criteria:
2569          * - only referenced by its parent vfsmount
2570          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2571          *   cleared by mntput())
2572          */
2573         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2574                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2575                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2576                         continue;
2577                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2578         }
2579         while (!list_empty(&graveyard)) {
2580                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2581                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2582                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2583         }
2584         unlock_mount_hash();
2585         namespace_unlock();
2586 }
2587
2588 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2589
2590 /*
2591  * Ripoff of 'select_parent()'
2592  *
2593  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2594  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2595  */
2596 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2597 {
2598         struct mount *this_parent = parent;
2599         struct list_head *next;
2600         int found = 0;
2601
2602 repeat:
2603         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2604 resume:
2605         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2606                 struct list_head *tmp = next;
2607                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2608
2609                 next = tmp->next;
2610                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2611                         continue;
2612                 /*
2613                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2614                  */
2615                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2616                         this_parent = mnt;
2617                         goto repeat;
2618                 }
2619
2620                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2621                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2622                         found++;
2623                 }
2624         }
2625         /*
2626          * All done at this level ... ascend and resume the search
2627          */
2628         if (this_parent != parent) {
2629                 next = this_parent->mnt_child.next;
2630                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2631                 goto resume;
2632         }
2633         return found;
2634 }
2635
2636 /*
2637  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2638  * submounts of a specific parent mountpoint
2639  *
2640  * mount_lock must be held for write
2641  */
2642 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2643 {
2644         LIST_HEAD(graveyard);
2645         struct mount *m;
2646
2647         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2648         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2649                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2650                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2651                                                 mnt_expire);
2652                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2653                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2654                 }
2655         }
2656 }
2657
2658 /*
2659  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2660  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2661  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2662  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2663  */
2664 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2665                                  unsigned long n)
2666 {
2667         char *t = to;
2668         const char __user *f = from;
2669         char c;
2670
2671         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2672                 return n;
2673
2674         while (n) {
2675                 if (__get_user(c, f)) {
2676                         memset(t, 0, n);
2677                         break;
2678                 }
2679                 *t++ = c;
2680                 f++;
2681                 n--;
2682         }
2683         return n;
2684 }
2685
2686 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2687 {
2688         int i;
2689         unsigned long page;
2690         unsigned long size;
2691
2692         *where = 0;
2693         if (!data)
2694                 return 0;
2695
2696         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2697                 return -ENOMEM;
2698
2699         /* We only care that *some* data at the address the user
2700          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2701          * the remainder of the page.
2702          */
2703         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2704         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2705         if (size > PAGE_SIZE)
2706                 size = PAGE_SIZE;
2707
2708         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2709         if (!i) {
2710                 free_page(page);
2711                 return -EFAULT;
2712         }
2713         if (i != PAGE_SIZE)
2714                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2715         *where = page;
2716         return 0;
2717 }
2718
2719 char *copy_mount_string(const void __user *data)
2720 {
2721         return data ? strndup_user(data, PAGE_SIZE) : NULL;
2722 }
2723
2724 /*
2725  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2726  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2727  *
2728  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2729  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2730  * information (or be NULL).
2731  *
2732  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2733  * When the flags word was introduced its top half was required
2734  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2735  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2736  * and must be discarded.
2737  */
2738 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
2739                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2740 {
2741         struct path path;
2742         int retval = 0;
2743         int mnt_flags = 0;
2744
2745         /* Discard magic */
2746         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2747                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2748
2749         /* Basic sanity checks */
2750         if (data_page)
2751                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2752
2753         /* ... and get the mountpoint */
2754         retval = user_path(dir_name, &path);
2755         if (retval)
2756                 return retval;
2757
2758         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2759                                    type_page, flags, data_page);
2760         if (!retval && !may_mount())
2761                 retval = -EPERM;
2762         if (retval)
2763                 goto dput_out;
2764
2765         /* Default to relatime unless overriden */
2766         if (!(flags & MS_NOATIME))
2767                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2768
2769         /* Separate the per-mountpoint flags */
2770         if (flags & MS_NOSUID)
2771                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2772         if (flags & MS_NODEV)
2773                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2774         if (flags & MS_NOEXEC)
2775                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2776         if (flags & MS_NOATIME)
2777                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2778         if (flags & MS_NODIRATIME)
2779                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2780         if (flags & MS_STRICTATIME)
2781                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2782         if (flags & MS_RDONLY)
2783                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2784
2785         /* The default atime for remount is preservation */
2786         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2787             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2788                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2789                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2790                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2791         }
2792
2793         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2794                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2795                    MS_STRICTATIME);
2796
2797         if (flags & MS_REMOUNT)
2798                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2799                                     data_page);
2800         else if (flags & MS_BIND)
2801                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2802         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2803                 retval = do_change_type(&path, flags);
2804         else if (flags & MS_MOVE)
2805                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2806         else
2807                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2808                                       dev_name, data_page);
2809 dput_out:
2810         path_put(&path);
2811         return retval;
2812 }
2813
2814 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2815 {
2816         ns_free_inum(&ns->ns);
2817         put_user_ns(ns->user_ns);
2818         kfree(ns);
2819 }
2820
2821 /*
2822  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2823  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2824  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2825  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2826  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2827  */
2828 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2829
2830 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2831 {
2832         struct mnt_namespace *new_ns;
2833         int ret;
2834
2835         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2836         if (!new_ns)
2837                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2838         ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
2839         if (ret) {
2840                 kfree(new_ns);
2841                 return ERR_PTR(ret);
2842         }
2843         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
2844         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2845         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2846         new_ns->root = NULL;
2847         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2848         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2849         new_ns->event = 0;
2850         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2851         new_ns->mounts = 0;
2852         new_ns->pending_mounts = 0;
2853         return new_ns;
2854 }
2855
2856 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2857                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2858 {
2859         struct mnt_namespace *new_ns;
2860         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2861         struct mount *p, *q;
2862         struct mount *old;
2863         struct mount *new;
2864         int copy_flags;
2865
2866         BUG_ON(!ns);
2867
2868         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2869                 get_mnt_ns(ns);
2870                 return ns;
2871         }
2872
2873         old = ns->root;
2874
2875         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2876         if (IS_ERR(new_ns))
2877                 return new_ns;
2878
2879         namespace_lock();
2880         /* First pass: copy the tree topology */
2881         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2882         if (user_ns != ns->user_ns)
2883                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2884         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2885         if (IS_ERR(new)) {
2886                 namespace_unlock();
2887                 free_mnt_ns(new_ns);
2888                 return ERR_CAST(new);
2889         }
2890         new_ns->root = new;
2891         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2892
2893         /*
2894          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2895          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2896          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2897          */
2898         p = old;
2899         q = new;
2900         while (p) {
2901                 q->mnt_ns = new_ns;
2902                 new_ns->mounts++;
2903                 if (new_fs) {
2904                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2905                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2906                                 rootmnt = &p->mnt;
2907                         }
2908                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2909                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2910                                 pwdmnt = &p->mnt;
2911                         }
2912                 }
2913                 p = next_mnt(p, old);
2914                 q = next_mnt(q, new);
2915                 if (!q)
2916                         break;
2917                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2918                         p = next_mnt(p, old);
2919         }
2920         namespace_unlock();
2921
2922         if (rootmnt)
2923                 mntput(rootmnt);
2924         if (pwdmnt)
2925                 mntput(pwdmnt);
2926
2927         return new_ns;
2928 }
2929
2930 /**
2931  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2932  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2933  */
2934 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2935 {
2936         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2937         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2938                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2939                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2940                 new_ns->root = mnt;
2941                 new_ns->mounts++;
2942                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2943         } else {
2944                 mntput(m);
2945         }
2946         return new_ns;
2947 }
2948
2949 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2950 {
2951         struct mnt_namespace *ns;
2952         struct super_block *s;
2953         struct path path;
2954         int err;
2955
2956         ns = create_mnt_ns(mnt);
2957         if (IS_ERR(ns))
2958                 return ERR_CAST(ns);
2959
2960         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2961                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2962
2963         put_mnt_ns(ns);
2964
2965         if (err)
2966                 return ERR_PTR(err);
2967
2968         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2969         s = path.mnt->mnt_sb;
2970         atomic_inc(&s->s_active);
2971         mntput(path.mnt);
2972         /* lock the sucker */
2973         down_write(&s->s_umount);
2974         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2975         return path.dentry;
2976 }
2977 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2978
2979 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2980                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2981 {
2982         int ret;
2983         char *kernel_type;
2984         char *kernel_dev;
2985         unsigned long data_page;
2986
2987         kernel_type = copy_mount_string(type);
2988         ret = PTR_ERR(kernel_type);
2989         if (IS_ERR(kernel_type))
2990                 goto out_type;
2991
2992         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
2993         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
2994         if (IS_ERR(kernel_dev))
2995                 goto out_dev;
2996
2997         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2998         if (ret < 0)
2999                 goto out_data;
3000
3001         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags,
3002                 (void *) data_page);
3003
3004         free_page(data_page);
3005 out_data:
3006         kfree(kernel_dev);
3007 out_dev:
3008         kfree(kernel_type);
3009 out_type:
3010         return ret;
3011 }
3012
3013 /*
3014  * Return true if path is reachable from root
3015  *
3016  * namespace_sem or mount_lock is held
3017  */
3018 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
3019                          const struct path *root)
3020 {
3021         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
3022                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
3023                 mnt = mnt->mnt_parent;
3024         }
3025         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
3026 }
3027
3028 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
3029 {
3030         int res;
3031         read_seqlock_excl(&mount_lock);
3032         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
3033         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
3034         return res;
3035 }
3036 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
3037
3038 /*
3039  * pivot_root Semantics:
3040  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
3041  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
3042  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
3043  *
3044  * Restrictions:
3045  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
3046  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
3047  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
3048  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
3049  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
3050  *
3051  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
3052  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
3053  * in this situation.
3054  *
3055  * Notes:
3056  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
3057  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
3058  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
3059  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
3060  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
3061  *    first.
3062  */
3063 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
3064                 const char __user *, put_old)
3065 {
3066         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
3067         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
3068         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
3069         int error;
3070
3071         if (!may_mount())
3072                 return -EPERM;
3073
3074         error = user_path_dir(new_root, &new);
3075         if (error)
3076                 goto out0;
3077
3078         error = user_path_dir(put_old, &old);
3079         if (error)
3080                 goto out1;
3081
3082         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
3083         if (error)
3084                 goto out2;
3085
3086         get_fs_root(current->fs, &root);
3087         old_mp = lock_mount(&old);
3088         error = PTR_ERR(old_mp);
3089         if (IS_ERR(old_mp))
3090                 goto out3;
3091
3092         error = -EINVAL;
3093         new_mnt = real_mount(new.mnt);
3094         root_mnt = real_mount(root.mnt);
3095         old_mnt = real_mount(old.mnt);
3096         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
3097                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
3098                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
3099                 goto out4;
3100         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
3101                 goto out4;
3102         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
3103                 goto out4;
3104         error = -ENOENT;
3105         if (d_unlinked(new.dentry))
3106                 goto out4;
3107         error = -EBUSY;
3108         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
3109                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
3110         error = -EINVAL;
3111         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
3112                 goto out4; /* not a mountpoint */
3113         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
3114                 goto out4; /* not attached */
3115         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
3116         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
3117                 goto out4; /* not a mountpoint */
3118         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
3119                 goto out4; /* not attached */
3120         /* make sure we can reach put_old from new_root */
3121         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
3122                 goto out4;
3123         /* make certain new is below the root */
3124         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
3125                 goto out4;
3126         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
3127         lock_mount_hash();
3128         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
3129         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
3130         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3131                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3132                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3133         }
3134         /* mount old root on put_old */
3135         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3136         /* mount new_root on / */
3137         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
3138         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3139         /* A moved mount should not expire automatically */
3140         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3141         put_mountpoint(root_mp);
3142         unlock_mount_hash();
3143         chroot_fs_refs(&root, &new);
3144         error = 0;
3145 out4:
3146         unlock_mount(old_mp);
3147         if (!error) {
3148                 path_put(&root_parent);
3149                 path_put(&parent_path);
3150         }
3151 out3:
3152         path_put(&root);
3153 out2:
3154         path_put(&old);
3155 out1:
3156         path_put(&new);
3157 out0:
3158         return error;
3159 }
3160
3161 static void __init init_mount_tree(void)
3162 {
3163         struct vfsmount *mnt;
3164         struct mnt_namespace *ns;
3165         struct path root;
3166         struct file_system_type *type;
3167
3168         type = get_fs_type("rootfs");
3169         if (!type)
3170                 panic("Can't find rootfs type");
3171         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
3172         put_filesystem(type);
3173         if (IS_ERR(mnt))
3174                 panic("Can't create rootfs");
3175
3176         ns = create_mnt_ns(mnt);
3177         if (IS_ERR(ns))
3178                 panic("Can't allocate initial namespace");
3179
3180         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3181         get_mnt_ns(ns);
3182
3183         root.mnt = mnt;
3184         root.dentry = mnt->mnt_root;
3185         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3186
3187         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3188         set_fs_root(current->fs, &root);
3189 }
3190
3191 void __init mnt_init(void)
3192 {
3193         unsigned u;
3194         int err;
3195
3196         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3197                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3198
3199         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3200                                 sizeof(struct hlist_head),
3201                                 mhash_entries, 19,
3202                                 0,
3203                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3204         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3205                                 sizeof(struct hlist_head),
3206                                 mphash_entries, 19,
3207                                 0,
3208                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3209
3210         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3211                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3212
3213         for (u = 0; u <= m_hash_mask; u++)
3214                 INIT_HLIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
3215         for (u = 0; u <= mp_hash_mask; u++)
3216                 INIT_HLIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
3217
3218         kernfs_init();
3219
3220         err = sysfs_init();
3221         if (err)
3222                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3223                         __func__, err);
3224         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3225         if (!fs_kobj)
3226                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3227         init_rootfs();
3228         init_mount_tree();
3229 }
3230
3231 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3232 {
3233         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
3234                 return;
3235         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3236         free_mnt_ns(ns);
3237 }
3238
3239 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
3240 {
3241         struct vfsmount *mnt;
3242         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
3243         if (!IS_ERR(mnt)) {
3244                 /*
3245                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3246                  * we unmount before file sys is unregistered
3247                 */
3248                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3249         }
3250         return mnt;
3251 }
3252 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
3253
3254 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3255 {
3256         /* release long term mount so mount point can be released */
3257         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3258                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3259                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3260                 mntput(mnt);
3261         }
3262 }
3263 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3264
3265 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3266 {
3267         return check_mnt(real_mount(mnt));
3268 }
3269
3270 bool current_chrooted(void)
3271 {
3272         /* Does the current process have a non-standard root */
3273         struct path ns_root;
3274         struct path fs_root;
3275         bool chrooted;
3276
3277         /* Find the namespace root */
3278         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3279         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3280         path_get(&ns_root);
3281         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3282                 ;
3283
3284         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3285
3286         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3287
3288         path_put(&fs_root);
3289         path_put(&ns_root);
3290
3291         return chrooted;
3292 }
3293
3294 static bool fs_fully_visible(struct file_system_type *type, int *new_mnt_flags)
3295 {
3296         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
3297         int new_flags = *new_mnt_flags;
3298         struct mount *mnt;
3299         bool visible = false;
3300
3301         if (unlikely(!ns))
3302                 return false;
3303
3304         down_read(&namespace_sem);
3305         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3306                 struct mount *child;
3307                 int mnt_flags;
3308
3309                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != type)
3310                         continue;
3311
3312                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
3313                  * is not the root directory of the filesystem.
3314                  */
3315                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
3316                         continue;
3317
3318                 /* Read the mount flags and filter out flags that
3319                  * may safely be ignored.
3320                  */
3321                 mnt_flags = mnt->mnt.mnt_flags;
3322                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_iflags & SB_I_NOEXEC)
3323                         mnt_flags &= ~(MNT_LOCK_NOSUID | MNT_LOCK_NOEXEC);
3324
3325                 /* Don't miss readonly hidden in the superblock flags */
3326                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
3327                         mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
3328
3329                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
3330                  * than the proposed new mount.
3331                  */
3332                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
3333                     !(new_flags & MNT_READONLY))
3334                         continue;
3335                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
3336                     !(new_flags & MNT_NODEV))
3337                         continue;
3338                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
3339                     !(new_flags & MNT_NOSUID))
3340                         continue;
3341                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
3342                     !(new_flags & MNT_NOEXEC))
3343                         continue;
3344                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
3345                     ((mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
3346                         continue;
3347
3348                 /* This mount is not fully visible if there are any
3349                  * locked child mounts that cover anything except for
3350                  * empty directories.
3351                  */
3352                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3353                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3354                         /* Only worry about locked mounts */
3355                         if (!(child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
3356                                 continue;
3357                         /* Is the directory permanetly empty? */
3358                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
3359                                 goto next;
3360                 }
3361                 /* Preserve the locked attributes */
3362                 *new_mnt_flags |= mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
3363                                                MNT_LOCK_NODEV    | \
3364                                                MNT_LOCK_NOSUID   | \
3365                                                MNT_LOCK_NOEXEC   | \
3366                                                MNT_LOCK_ATIME);
3367                 visible = true;
3368                 goto found;
3369         next:   ;
3370         }
3371 found:
3372         up_read(&namespace_sem);
3373         return visible;
3374 }
3375
3376 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
3377 {
3378         struct ns_common *ns = NULL;
3379         struct nsproxy *nsproxy;
3380
3381         task_lock(task);
3382         nsproxy = task->nsproxy;
3383         if (nsproxy) {
3384                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
3385                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3386         }
3387         task_unlock(task);
3388
3389         return ns;
3390 }
3391
3392 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
3393 {
3394         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3395 }
3396
3397 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
3398 {
3399         struct fs_struct *fs = current->fs;
3400         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns);
3401         struct path root;
3402
3403         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
3404             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
3405             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
3406                 return -EPERM;
3407
3408         if (fs->users != 1)
3409                 return -EINVAL;
3410
3411         get_mnt_ns(mnt_ns);
3412         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
3413         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
3414
3415         /* Find the root */
3416         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
3417         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
3418         path_get(&root);
3419         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
3420                 ;
3421
3422         /* Update the pwd and root */
3423         set_fs_pwd(fs, &root);
3424         set_fs_root(fs, &root);
3425
3426         path_put(&root);
3427         return 0;
3428 }
3429
3430 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3431         .name           = "mnt",
3432         .type           = CLONE_NEWNS,
3433         .get            = mntns_get,
3434         .put            = mntns_put,
3435         .install        = mntns_install,
3436 };