kill simple_set_mnt()
[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/slab.h>
13 #include <linux/sched.h>
14 #include <linux/spinlock.h>
15 #include <linux/percpu.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/acct.h>
19 #include <linux/capability.h>
20 #include <linux/cpumask.h>
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/sysfs.h>
23 #include <linux/seq_file.h>
24 #include <linux/mnt_namespace.h>
25 #include <linux/namei.h>
26 #include <linux/nsproxy.h>
27 #include <linux/security.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/ramfs.h>
30 #include <linux/log2.h>
31 #include <linux/idr.h>
32 #include <linux/fs_struct.h>
33 #include <linux/fsnotify.h>
34 #include <asm/uaccess.h>
35 #include <asm/unistd.h>
36 #include "pnode.h"
37 #include "internal.h"
38
39 #define HASH_SHIFT ilog2(PAGE_SIZE / sizeof(struct list_head))
40 #define HASH_SIZE (1UL << HASH_SHIFT)
41
42 static int event;
43 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
44 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
45 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
46 static int mnt_id_start = 0;
47 static int mnt_group_start = 1;
48
49 static struct list_head *mount_hashtable __read_mostly;
50 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
51 static struct rw_semaphore namespace_sem;
52
53 /* /sys/fs */
54 struct kobject *fs_kobj;
55 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
56
57 /*
58  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
59  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
60  * up the tree.
61  *
62  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
63  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
64  */
65 DEFINE_BRLOCK(vfsmount_lock);
66
67 static inline unsigned long hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
68 {
69         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
70         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
71         tmp = tmp + (tmp >> HASH_SHIFT);
72         return tmp & (HASH_SIZE - 1);
73 }
74
75 #define MNT_WRITER_UNDERFLOW_LIMIT -(1<<16)
76
77 /*
78  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
79  * serialize with freeing.
80  */
81 static int mnt_alloc_id(struct vfsmount *mnt)
82 {
83         int res;
84
85 retry:
86         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
87         spin_lock(&mnt_id_lock);
88         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
89         if (!res)
90                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
91         spin_unlock(&mnt_id_lock);
92         if (res == -EAGAIN)
93                 goto retry;
94
95         return res;
96 }
97
98 static void mnt_free_id(struct vfsmount *mnt)
99 {
100         int id = mnt->mnt_id;
101         spin_lock(&mnt_id_lock);
102         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
103         if (mnt_id_start > id)
104                 mnt_id_start = id;
105         spin_unlock(&mnt_id_lock);
106 }
107
108 /*
109  * Allocate a new peer group ID
110  *
111  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
112  */
113 static int mnt_alloc_group_id(struct vfsmount *mnt)
114 {
115         int res;
116
117         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
118                 return -ENOMEM;
119
120         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
121                                 mnt_group_start,
122                                 &mnt->mnt_group_id);
123         if (!res)
124                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
125
126         return res;
127 }
128
129 /*
130  * Release a peer group ID
131  */
132 void mnt_release_group_id(struct vfsmount *mnt)
133 {
134         int id = mnt->mnt_group_id;
135         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
136         if (mnt_group_start > id)
137                 mnt_group_start = id;
138         mnt->mnt_group_id = 0;
139 }
140
141 /*
142  * vfsmount lock must be held for read
143  */
144 static inline void mnt_add_count(struct vfsmount *mnt, int n)
145 {
146 #ifdef CONFIG_SMP
147         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
148 #else
149         preempt_disable();
150         mnt->mnt_count += n;
151         preempt_enable();
152 #endif
153 }
154
155 static inline void mnt_set_count(struct vfsmount *mnt, int n)
156 {
157 #ifdef CONFIG_SMP
158         this_cpu_write(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
159 #else
160         mnt->mnt_count = n;
161 #endif
162 }
163
164 /*
165  * vfsmount lock must be held for read
166  */
167 static inline void mnt_inc_count(struct vfsmount *mnt)
168 {
169         mnt_add_count(mnt, 1);
170 }
171
172 /*
173  * vfsmount lock must be held for read
174  */
175 static inline void mnt_dec_count(struct vfsmount *mnt)
176 {
177         mnt_add_count(mnt, -1);
178 }
179
180 /*
181  * vfsmount lock must be held for write
182  */
183 unsigned int mnt_get_count(struct vfsmount *mnt)
184 {
185 #ifdef CONFIG_SMP
186         unsigned int count = 0;
187         int cpu;
188
189         for_each_possible_cpu(cpu) {
190                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
191         }
192
193         return count;
194 #else
195         return mnt->mnt_count;
196 #endif
197 }
198
199 struct vfsmount *alloc_vfsmnt(const char *name)
200 {
201         struct vfsmount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
202         if (mnt) {
203                 int err;
204
205                 err = mnt_alloc_id(mnt);
206                 if (err)
207                         goto out_free_cache;
208
209                 if (name) {
210                         mnt->mnt_devname = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
211                         if (!mnt->mnt_devname)
212                                 goto out_free_id;
213                 }
214
215 #ifdef CONFIG_SMP
216                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
217                 if (!mnt->mnt_pcp)
218                         goto out_free_devname;
219
220                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
221 #else
222                 mnt->mnt_count = 1;
223                 mnt->mnt_writers = 0;
224 #endif
225
226                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_hash);
227                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
228                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
229                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
230                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
231                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
232                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
233                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
234 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
235                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
236 #endif
237         }
238         return mnt;
239
240 #ifdef CONFIG_SMP
241 out_free_devname:
242         kfree(mnt->mnt_devname);
243 #endif
244 out_free_id:
245         mnt_free_id(mnt);
246 out_free_cache:
247         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
248         return NULL;
249 }
250
251 /*
252  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
253  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
254  * We must keep track of when those operations start
255  * (for permission checks) and when they end, so that
256  * we can determine when writes are able to occur to
257  * a filesystem.
258  */
259 /*
260  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
261  * @mnt: the mount to check for its write status
262  *
263  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
264  * It does not guarantee that the filesystem will stay
265  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
266  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
267  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
268  * r/w.
269  */
270 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
271 {
272         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
273                 return 1;
274         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
275                 return 1;
276         return 0;
277 }
278 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
279
280 static inline void mnt_inc_writers(struct vfsmount *mnt)
281 {
282 #ifdef CONFIG_SMP
283         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
284 #else
285         mnt->mnt_writers++;
286 #endif
287 }
288
289 static inline void mnt_dec_writers(struct vfsmount *mnt)
290 {
291 #ifdef CONFIG_SMP
292         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
293 #else
294         mnt->mnt_writers--;
295 #endif
296 }
297
298 static unsigned int mnt_get_writers(struct vfsmount *mnt)
299 {
300 #ifdef CONFIG_SMP
301         unsigned int count = 0;
302         int cpu;
303
304         for_each_possible_cpu(cpu) {
305                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
306         }
307
308         return count;
309 #else
310         return mnt->mnt_writers;
311 #endif
312 }
313
314 /*
315  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
316  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
317  * We must keep track of when those operations start
318  * (for permission checks) and when they end, so that
319  * we can determine when writes are able to occur to
320  * a filesystem.
321  */
322 /**
323  * mnt_want_write - get write access to a mount
324  * @mnt: the mount on which to take a write
325  *
326  * This tells the low-level filesystem that a write is
327  * about to be performed to it, and makes sure that
328  * writes are allowed before returning success.  When
329  * the write operation is finished, mnt_drop_write()
330  * must be called.  This is effectively a refcount.
331  */
332 int mnt_want_write(struct vfsmount *mnt)
333 {
334         int ret = 0;
335
336         preempt_disable();
337         mnt_inc_writers(mnt);
338         /*
339          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
340          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
341          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
342          */
343         smp_mb();
344         while (mnt->mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
345                 cpu_relax();
346         /*
347          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
348          * be set to match its requirements. So we must not load that until
349          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
350          */
351         smp_rmb();
352         if (__mnt_is_readonly(mnt)) {
353                 mnt_dec_writers(mnt);
354                 ret = -EROFS;
355                 goto out;
356         }
357 out:
358         preempt_enable();
359         return ret;
360 }
361 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
362
363 /**
364  * mnt_clone_write - get write access to a mount
365  * @mnt: the mount on which to take a write
366  *
367  * This is effectively like mnt_want_write, except
368  * it must only be used to take an extra write reference
369  * on a mountpoint that we already know has a write reference
370  * on it. This allows some optimisation.
371  *
372  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
373  * drop the reference.
374  */
375 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
376 {
377         /* superblock may be r/o */
378         if (__mnt_is_readonly(mnt))
379                 return -EROFS;
380         preempt_disable();
381         mnt_inc_writers(mnt);
382         preempt_enable();
383         return 0;
384 }
385 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
386
387 /**
388  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
389  * @file: the file who's mount on which to take a write
390  *
391  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
392  * do some optimisations if the file is open for write already
393  */
394 int mnt_want_write_file(struct file *file)
395 {
396         struct inode *inode = file->f_dentry->d_inode;
397         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE) || special_file(inode->i_mode))
398                 return mnt_want_write(file->f_path.mnt);
399         else
400                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
401 }
402 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
403
404 /**
405  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
406  * @mnt: the mount on which to give up write access
407  *
408  * Tells the low-level filesystem that we are done
409  * performing writes to it.  Must be matched with
410  * mnt_want_write() call above.
411  */
412 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
413 {
414         preempt_disable();
415         mnt_dec_writers(mnt);
416         preempt_enable();
417 }
418 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
419
420 static int mnt_make_readonly(struct vfsmount *mnt)
421 {
422         int ret = 0;
423
424         br_write_lock(vfsmount_lock);
425         mnt->mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
426         /*
427          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
428          * should be visible before we do.
429          */
430         smp_mb();
431
432         /*
433          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
434          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
435          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
436          * seeing MNT_READONLY).
437          *
438          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
439          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
440          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
441          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
442          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
443          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
444          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
445          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
446          * we're counting up here.
447          */
448         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
449                 ret = -EBUSY;
450         else
451                 mnt->mnt_flags |= MNT_READONLY;
452         /*
453          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
454          * that become unheld will see MNT_READONLY.
455          */
456         smp_wmb();
457         mnt->mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
458         br_write_unlock(vfsmount_lock);
459         return ret;
460 }
461
462 static void __mnt_unmake_readonly(struct vfsmount *mnt)
463 {
464         br_write_lock(vfsmount_lock);
465         mnt->mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
466         br_write_unlock(vfsmount_lock);
467 }
468
469 void free_vfsmnt(struct vfsmount *mnt)
470 {
471         kfree(mnt->mnt_devname);
472         mnt_free_id(mnt);
473 #ifdef CONFIG_SMP
474         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
475 #endif
476         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
477 }
478
479 /*
480  * find the first or last mount at @dentry on vfsmount @mnt depending on
481  * @dir. If @dir is set return the first mount else return the last mount.
482  * vfsmount_lock must be held for read or write.
483  */
484 struct vfsmount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
485                               int dir)
486 {
487         struct list_head *head = mount_hashtable + hash(mnt, dentry);
488         struct list_head *tmp = head;
489         struct vfsmount *p, *found = NULL;
490
491         for (;;) {
492                 tmp = dir ? tmp->next : tmp->prev;
493                 p = NULL;
494                 if (tmp == head)
495                         break;
496                 p = list_entry(tmp, struct vfsmount, mnt_hash);
497                 if (p->mnt_parent == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry) {
498                         found = p;
499                         break;
500                 }
501         }
502         return found;
503 }
504
505 /*
506  * lookup_mnt increments the ref count before returning
507  * the vfsmount struct.
508  */
509 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
510 {
511         struct vfsmount *child_mnt;
512
513         br_read_lock(vfsmount_lock);
514         if ((child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1)))
515                 mntget(child_mnt);
516         br_read_unlock(vfsmount_lock);
517         return child_mnt;
518 }
519
520 static inline int check_mnt(struct vfsmount *mnt)
521 {
522         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
523 }
524
525 /*
526  * vfsmount lock must be held for write
527  */
528 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
529 {
530         if (ns) {
531                 ns->event = ++event;
532                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
533         }
534 }
535
536 /*
537  * vfsmount lock must be held for write
538  */
539 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
540 {
541         if (ns && ns->event != event) {
542                 ns->event = event;
543                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
544         }
545 }
546
547 /*
548  * Clear dentry's mounted state if it has no remaining mounts.
549  * vfsmount_lock must be held for write.
550  */
551 static void dentry_reset_mounted(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
552 {
553         unsigned u;
554
555         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++) {
556                 struct vfsmount *p;
557
558                 list_for_each_entry(p, &mount_hashtable[u], mnt_hash) {
559                         if (p->mnt_mountpoint == dentry)
560                                 return;
561                 }
562         }
563         spin_lock(&dentry->d_lock);
564         dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
565         spin_unlock(&dentry->d_lock);
566 }
567
568 /*
569  * vfsmount lock must be held for write
570  */
571 static void detach_mnt(struct vfsmount *mnt, struct path *old_path)
572 {
573         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
574         old_path->mnt = mnt->mnt_parent;
575         mnt->mnt_parent = mnt;
576         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt_root;
577         list_del_init(&mnt->mnt_child);
578         list_del_init(&mnt->mnt_hash);
579         dentry_reset_mounted(old_path->mnt, old_path->dentry);
580 }
581
582 /*
583  * vfsmount lock must be held for write
584  */
585 void mnt_set_mountpoint(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
586                         struct vfsmount *child_mnt)
587 {
588         child_mnt->mnt_parent = mntget(mnt);
589         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(dentry);
590         spin_lock(&dentry->d_lock);
591         dentry->d_flags |= DCACHE_MOUNTED;
592         spin_unlock(&dentry->d_lock);
593 }
594
595 /*
596  * vfsmount lock must be held for write
597  */
598 static void attach_mnt(struct vfsmount *mnt, struct path *path)
599 {
600         mnt_set_mountpoint(path->mnt, path->dentry, mnt);
601         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
602                         hash(path->mnt, path->dentry));
603         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &path->mnt->mnt_mounts);
604 }
605
606 static inline void __mnt_make_longterm(struct vfsmount *mnt)
607 {
608 #ifdef CONFIG_SMP
609         atomic_inc(&mnt->mnt_longterm);
610 #endif
611 }
612
613 /* needs vfsmount lock for write */
614 static inline void __mnt_make_shortterm(struct vfsmount *mnt)
615 {
616 #ifdef CONFIG_SMP
617         atomic_dec(&mnt->mnt_longterm);
618 #endif
619 }
620
621 /*
622  * vfsmount lock must be held for write
623  */
624 static void commit_tree(struct vfsmount *mnt)
625 {
626         struct vfsmount *parent = mnt->mnt_parent;
627         struct vfsmount *m;
628         LIST_HEAD(head);
629         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
630
631         BUG_ON(parent == mnt);
632
633         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
634         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list) {
635                 m->mnt_ns = n;
636                 __mnt_make_longterm(m);
637         }
638
639         list_splice(&head, n->list.prev);
640
641         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
642                                 hash(parent, mnt->mnt_mountpoint));
643         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
644         touch_mnt_namespace(n);
645 }
646
647 static struct vfsmount *next_mnt(struct vfsmount *p, struct vfsmount *root)
648 {
649         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
650         if (next == &p->mnt_mounts) {
651                 while (1) {
652                         if (p == root)
653                                 return NULL;
654                         next = p->mnt_child.next;
655                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
656                                 break;
657                         p = p->mnt_parent;
658                 }
659         }
660         return list_entry(next, struct vfsmount, mnt_child);
661 }
662
663 static struct vfsmount *skip_mnt_tree(struct vfsmount *p)
664 {
665         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
666         while (prev != &p->mnt_mounts) {
667                 p = list_entry(prev, struct vfsmount, mnt_child);
668                 prev = p->mnt_mounts.prev;
669         }
670         return p;
671 }
672
673 static struct vfsmount *clone_mnt(struct vfsmount *old, struct dentry *root,
674                                         int flag)
675 {
676         struct super_block *sb = old->mnt_sb;
677         struct vfsmount *mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
678
679         if (mnt) {
680                 if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE))
681                         mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
682                 else
683                         mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
684
685                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
686                         int err = mnt_alloc_group_id(mnt);
687                         if (err)
688                                 goto out_free;
689                 }
690
691                 mnt->mnt_flags = old->mnt_flags & ~MNT_WRITE_HOLD;
692                 atomic_inc(&sb->s_active);
693                 mnt->mnt_sb = sb;
694                 mnt->mnt_root = dget(root);
695                 mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt_root;
696                 mnt->mnt_parent = mnt;
697
698                 if (flag & CL_SLAVE) {
699                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
700                         mnt->mnt_master = old;
701                         CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
702                 } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
703                         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
704                                 list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
705                         if (IS_MNT_SLAVE(old))
706                                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
707                         mnt->mnt_master = old->mnt_master;
708                 }
709                 if (flag & CL_MAKE_SHARED)
710                         set_mnt_shared(mnt);
711
712                 /* stick the duplicate mount on the same expiry list
713                  * as the original if that was on one */
714                 if (flag & CL_EXPIRE) {
715                         if (!list_empty(&old->mnt_expire))
716                                 list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
717                 }
718         }
719         return mnt;
720
721  out_free:
722         free_vfsmnt(mnt);
723         return NULL;
724 }
725
726 static inline void mntfree(struct vfsmount *mnt)
727 {
728         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
729
730         /*
731          * This probably indicates that somebody messed
732          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
733          * happens, the filesystem was probably unable
734          * to make r/w->r/o transitions.
735          */
736         /*
737          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
738          * so mnt_get_writers() below is safe.
739          */
740         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
741         fsnotify_vfsmount_delete(mnt);
742         dput(mnt->mnt_root);
743         free_vfsmnt(mnt);
744         deactivate_super(sb);
745 }
746
747 static void mntput_no_expire(struct vfsmount *mnt)
748 {
749 put_again:
750 #ifdef CONFIG_SMP
751         br_read_lock(vfsmount_lock);
752         if (likely(atomic_read(&mnt->mnt_longterm))) {
753                 mnt_dec_count(mnt);
754                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
755                 return;
756         }
757         br_read_unlock(vfsmount_lock);
758
759         br_write_lock(vfsmount_lock);
760         mnt_dec_count(mnt);
761         if (mnt_get_count(mnt)) {
762                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
763                 return;
764         }
765 #else
766         mnt_dec_count(mnt);
767         if (likely(mnt_get_count(mnt)))
768                 return;
769         br_write_lock(vfsmount_lock);
770 #endif
771         if (unlikely(mnt->mnt_pinned)) {
772                 mnt_add_count(mnt, mnt->mnt_pinned + 1);
773                 mnt->mnt_pinned = 0;
774                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
775                 acct_auto_close_mnt(mnt);
776                 goto put_again;
777         }
778         br_write_unlock(vfsmount_lock);
779         mntfree(mnt);
780 }
781
782 void mntput(struct vfsmount *mnt)
783 {
784         if (mnt) {
785                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
786                 if (unlikely(mnt->mnt_expiry_mark))
787                         mnt->mnt_expiry_mark = 0;
788                 mntput_no_expire(mnt);
789         }
790 }
791 EXPORT_SYMBOL(mntput);
792
793 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
794 {
795         if (mnt)
796                 mnt_inc_count(mnt);
797         return mnt;
798 }
799 EXPORT_SYMBOL(mntget);
800
801 void mnt_pin(struct vfsmount *mnt)
802 {
803         br_write_lock(vfsmount_lock);
804         mnt->mnt_pinned++;
805         br_write_unlock(vfsmount_lock);
806 }
807 EXPORT_SYMBOL(mnt_pin);
808
809 void mnt_unpin(struct vfsmount *mnt)
810 {
811         br_write_lock(vfsmount_lock);
812         if (mnt->mnt_pinned) {
813                 mnt_inc_count(mnt);
814                 mnt->mnt_pinned--;
815         }
816         br_write_unlock(vfsmount_lock);
817 }
818 EXPORT_SYMBOL(mnt_unpin);
819
820 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
821 {
822         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
823 }
824
825 /*
826  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
827  * implement more complex mount option showing.
828  *
829  * See also save_mount_options().
830  */
831 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct vfsmount *mnt)
832 {
833         const char *options;
834
835         rcu_read_lock();
836         options = rcu_dereference(mnt->mnt_sb->s_options);
837
838         if (options != NULL && options[0]) {
839                 seq_putc(m, ',');
840                 mangle(m, options);
841         }
842         rcu_read_unlock();
843
844         return 0;
845 }
846 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
847
848 /*
849  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
850  * called from the fill_super() callback.
851  *
852  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
853  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
854  * remount fails.
855  *
856  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
857  * reset all options to their default value, but changes only newly
858  * given options, then the displayed options will not reflect reality
859  * any more.
860  */
861 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
862 {
863         BUG_ON(sb->s_options);
864         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
865 }
866 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
867
868 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
869 {
870         char *old = sb->s_options;
871         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
872         if (old) {
873                 synchronize_rcu();
874                 kfree(old);
875         }
876 }
877 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
878
879 #ifdef CONFIG_PROC_FS
880 /* iterator */
881 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
882 {
883         struct proc_mounts *p = m->private;
884
885         down_read(&namespace_sem);
886         return seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
887 }
888
889 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
890 {
891         struct proc_mounts *p = m->private;
892
893         return seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
894 }
895
896 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
897 {
898         up_read(&namespace_sem);
899 }
900
901 int mnt_had_events(struct proc_mounts *p)
902 {
903         struct mnt_namespace *ns = p->ns;
904         int res = 0;
905
906         br_read_lock(vfsmount_lock);
907         if (p->event != ns->event) {
908                 p->event = ns->event;
909                 res = 1;
910         }
911         br_read_unlock(vfsmount_lock);
912
913         return res;
914 }
915
916 struct proc_fs_info {
917         int flag;
918         const char *str;
919 };
920
921 static int show_sb_opts(struct seq_file *m, struct super_block *sb)
922 {
923         static const struct proc_fs_info fs_info[] = {
924                 { MS_SYNCHRONOUS, ",sync" },
925                 { MS_DIRSYNC, ",dirsync" },
926                 { MS_MANDLOCK, ",mand" },
927                 { 0, NULL }
928         };
929         const struct proc_fs_info *fs_infop;
930
931         for (fs_infop = fs_info; fs_infop->flag; fs_infop++) {
932                 if (sb->s_flags & fs_infop->flag)
933                         seq_puts(m, fs_infop->str);
934         }
935
936         return security_sb_show_options(m, sb);
937 }
938
939 static void show_mnt_opts(struct seq_file *m, struct vfsmount *mnt)
940 {
941         static const struct proc_fs_info mnt_info[] = {
942                 { MNT_NOSUID, ",nosuid" },
943                 { MNT_NODEV, ",nodev" },
944                 { MNT_NOEXEC, ",noexec" },
945                 { MNT_NOATIME, ",noatime" },
946                 { MNT_NODIRATIME, ",nodiratime" },
947                 { MNT_RELATIME, ",relatime" },
948                 { 0, NULL }
949         };
950         const struct proc_fs_info *fs_infop;
951
952         for (fs_infop = mnt_info; fs_infop->flag; fs_infop++) {
953                 if (mnt->mnt_flags & fs_infop->flag)
954                         seq_puts(m, fs_infop->str);
955         }
956 }
957
958 static void show_type(struct seq_file *m, struct super_block *sb)
959 {
960         mangle(m, sb->s_type->name);
961         if (sb->s_subtype && sb->s_subtype[0]) {
962                 seq_putc(m, '.');
963                 mangle(m, sb->s_subtype);
964         }
965 }
966
967 static int show_vfsmnt(struct seq_file *m, void *v)
968 {
969         struct vfsmount *mnt = list_entry(v, struct vfsmount, mnt_list);
970         int err = 0;
971         struct path mnt_path = { .dentry = mnt->mnt_root, .mnt = mnt };
972
973         if (mnt->mnt_sb->s_op->show_devname) {
974                 err = mnt->mnt_sb->s_op->show_devname(m, mnt);
975                 if (err)
976                         goto out;
977         } else {
978                 mangle(m, mnt->mnt_devname ? mnt->mnt_devname : "none");
979         }
980         seq_putc(m, ' ');
981         seq_path(m, &mnt_path, " \t\n\\");
982         seq_putc(m, ' ');
983         show_type(m, mnt->mnt_sb);
984         seq_puts(m, __mnt_is_readonly(mnt) ? " ro" : " rw");
985         err = show_sb_opts(m, mnt->mnt_sb);
986         if (err)
987                 goto out;
988         show_mnt_opts(m, mnt);
989         if (mnt->mnt_sb->s_op->show_options)
990                 err = mnt->mnt_sb->s_op->show_options(m, mnt);
991         seq_puts(m, " 0 0\n");
992 out:
993         return err;
994 }
995
996 const struct seq_operations mounts_op = {
997         .start  = m_start,
998         .next   = m_next,
999         .stop   = m_stop,
1000         .show   = show_vfsmnt
1001 };
1002
1003 static int uuid_is_nil(u8 *uuid)
1004 {
1005         int i;
1006         u8  *cp = (u8 *)uuid;
1007
1008         for (i = 0; i < 16; i++) {
1009                 if (*cp++)
1010                         return 0;
1011         }
1012         return 1;
1013 }
1014
1015 static int show_mountinfo(struct seq_file *m, void *v)
1016 {
1017         struct proc_mounts *p = m->private;
1018         struct vfsmount *mnt = list_entry(v, struct vfsmount, mnt_list);
1019         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
1020         struct path mnt_path = { .dentry = mnt->mnt_root, .mnt = mnt };
1021         struct path root = p->root;
1022         int err = 0;
1023
1024         seq_printf(m, "%i %i %u:%u ", mnt->mnt_id, mnt->mnt_parent->mnt_id,
1025                    MAJOR(sb->s_dev), MINOR(sb->s_dev));
1026         if (sb->s_op->show_path)
1027                 err = sb->s_op->show_path(m, mnt);
1028         else
1029                 seq_dentry(m, mnt->mnt_root, " \t\n\\");
1030         if (err)
1031                 goto out;
1032         seq_putc(m, ' ');
1033         seq_path_root(m, &mnt_path, &root, " \t\n\\");
1034         if (root.mnt != p->root.mnt || root.dentry != p->root.dentry) {
1035                 /*
1036                  * Mountpoint is outside root, discard that one.  Ugly,
1037                  * but less so than trying to do that in iterator in a
1038                  * race-free way (due to renames).
1039                  */
1040                 return SEQ_SKIP;
1041         }
1042         seq_puts(m, mnt->mnt_flags & MNT_READONLY ? " ro" : " rw");
1043         show_mnt_opts(m, mnt);
1044
1045         /* Tagged fields ("foo:X" or "bar") */
1046         if (IS_MNT_SHARED(mnt))
1047                 seq_printf(m, " shared:%i", mnt->mnt_group_id);
1048         if (IS_MNT_SLAVE(mnt)) {
1049                 int master = mnt->mnt_master->mnt_group_id;
1050                 int dom = get_dominating_id(mnt, &p->root);
1051                 seq_printf(m, " master:%i", master);
1052                 if (dom && dom != master)
1053                         seq_printf(m, " propagate_from:%i", dom);
1054         }
1055         if (IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1056                 seq_puts(m, " unbindable");
1057
1058         if (!uuid_is_nil(mnt->mnt_sb->s_uuid))
1059                 /* print the uuid */
1060                 seq_printf(m, " uuid:%pU", mnt->mnt_sb->s_uuid);
1061
1062         /* Filesystem specific data */
1063         seq_puts(m, " - ");
1064         show_type(m, sb);
1065         seq_putc(m, ' ');
1066         if (sb->s_op->show_devname)
1067                 err = sb->s_op->show_devname(m, mnt);
1068         else
1069                 mangle(m, mnt->mnt_devname ? mnt->mnt_devname : "none");
1070         if (err)
1071                 goto out;
1072         seq_puts(m, sb->s_flags & MS_RDONLY ? " ro" : " rw");
1073         err = show_sb_opts(m, sb);
1074         if (err)
1075                 goto out;
1076         if (sb->s_op->show_options)
1077                 err = sb->s_op->show_options(m, mnt);
1078         seq_putc(m, '\n');
1079 out:
1080         return err;
1081 }
1082
1083 const struct seq_operations mountinfo_op = {
1084         .start  = m_start,
1085         .next   = m_next,
1086         .stop   = m_stop,
1087         .show   = show_mountinfo,
1088 };
1089
1090 static int show_vfsstat(struct seq_file *m, void *v)
1091 {
1092         struct vfsmount *mnt = list_entry(v, struct vfsmount, mnt_list);
1093         struct path mnt_path = { .dentry = mnt->mnt_root, .mnt = mnt };
1094         int err = 0;
1095
1096         /* device */
1097         if (mnt->mnt_sb->s_op->show_devname) {
1098                 err = mnt->mnt_sb->s_op->show_devname(m, mnt);
1099         } else {
1100                 if (mnt->mnt_devname) {
1101                         seq_puts(m, "device ");
1102                         mangle(m, mnt->mnt_devname);
1103                 } else
1104                         seq_puts(m, "no device");
1105         }
1106
1107         /* mount point */
1108         seq_puts(m, " mounted on ");
1109         seq_path(m, &mnt_path, " \t\n\\");
1110         seq_putc(m, ' ');
1111
1112         /* file system type */
1113         seq_puts(m, "with fstype ");
1114         show_type(m, mnt->mnt_sb);
1115
1116         /* optional statistics */
1117         if (mnt->mnt_sb->s_op->show_stats) {
1118                 seq_putc(m, ' ');
1119                 if (!err)
1120                         err = mnt->mnt_sb->s_op->show_stats(m, mnt);
1121         }
1122
1123         seq_putc(m, '\n');
1124         return err;
1125 }
1126
1127 const struct seq_operations mountstats_op = {
1128         .start  = m_start,
1129         .next   = m_next,
1130         .stop   = m_stop,
1131         .show   = show_vfsstat,
1132 };
1133 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1134
1135 /**
1136  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1137  * @mnt: root of mount tree
1138  *
1139  * This is called to check if a tree of mounts has any
1140  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1141  * busy.
1142  */
1143 int may_umount_tree(struct vfsmount *mnt)
1144 {
1145         int actual_refs = 0;
1146         int minimum_refs = 0;
1147         struct vfsmount *p;
1148
1149         /* write lock needed for mnt_get_count */
1150         br_write_lock(vfsmount_lock);
1151         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1152                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1153                 minimum_refs += 2;
1154         }
1155         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1156
1157         if (actual_refs > minimum_refs)
1158                 return 0;
1159
1160         return 1;
1161 }
1162
1163 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1164
1165 /**
1166  * may_umount - check if a mount point is busy
1167  * @mnt: root of mount
1168  *
1169  * This is called to check if a mount point has any
1170  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1171  * mount has sub mounts this will return busy
1172  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1173  *
1174  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1175  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1176  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1177  */
1178 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1179 {
1180         int ret = 1;
1181         down_read(&namespace_sem);
1182         br_write_lock(vfsmount_lock);
1183         if (propagate_mount_busy(mnt, 2))
1184                 ret = 0;
1185         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1186         up_read(&namespace_sem);
1187         return ret;
1188 }
1189
1190 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1191
1192 void release_mounts(struct list_head *head)
1193 {
1194         struct vfsmount *mnt;
1195         while (!list_empty(head)) {
1196                 mnt = list_first_entry(head, struct vfsmount, mnt_hash);
1197                 list_del_init(&mnt->mnt_hash);
1198                 if (mnt->mnt_parent != mnt) {
1199                         struct dentry *dentry;
1200                         struct vfsmount *m;
1201
1202                         br_write_lock(vfsmount_lock);
1203                         dentry = mnt->mnt_mountpoint;
1204                         m = mnt->mnt_parent;
1205                         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt_root;
1206                         mnt->mnt_parent = mnt;
1207                         m->mnt_ghosts--;
1208                         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1209                         dput(dentry);
1210                         mntput(m);
1211                 }
1212                 mntput(mnt);
1213         }
1214 }
1215
1216 /*
1217  * vfsmount lock must be held for write
1218  * namespace_sem must be held for write
1219  */
1220 void umount_tree(struct vfsmount *mnt, int propagate, struct list_head *kill)
1221 {
1222         LIST_HEAD(tmp_list);
1223         struct vfsmount *p;
1224
1225         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1226                 list_move(&p->mnt_hash, &tmp_list);
1227
1228         if (propagate)
1229                 propagate_umount(&tmp_list);
1230
1231         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_hash) {
1232                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1233                 list_del_init(&p->mnt_list);
1234                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1235                 p->mnt_ns = NULL;
1236                 __mnt_make_shortterm(p);
1237                 list_del_init(&p->mnt_child);
1238                 if (p->mnt_parent != p) {
1239                         p->mnt_parent->mnt_ghosts++;
1240                         dentry_reset_mounted(p->mnt_parent, p->mnt_mountpoint);
1241                 }
1242                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1243         }
1244         list_splice(&tmp_list, kill);
1245 }
1246
1247 static void shrink_submounts(struct vfsmount *mnt, struct list_head *umounts);
1248
1249 static int do_umount(struct vfsmount *mnt, int flags)
1250 {
1251         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
1252         int retval;
1253         LIST_HEAD(umount_list);
1254
1255         retval = security_sb_umount(mnt, flags);
1256         if (retval)
1257                 return retval;
1258
1259         /*
1260          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1261          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1262          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1263          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1264          */
1265         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1266                 if (mnt == current->fs->root.mnt ||
1267                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1268                         return -EINVAL;
1269
1270                 /*
1271                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1272                  * all race cases, but it's a slowpath.
1273                  */
1274                 br_write_lock(vfsmount_lock);
1275                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1276                         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1277                         return -EBUSY;
1278                 }
1279                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
1280
1281                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1282                         return -EAGAIN;
1283         }
1284
1285         /*
1286          * If we may have to abort operations to get out of this
1287          * mount, and they will themselves hold resources we must
1288          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1289          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1290          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1291          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1292          * about for the moment.
1293          */
1294
1295         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1296                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1297         }
1298
1299         /*
1300          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1301          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1302          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1303          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1304          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1305          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1306          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1307          */
1308         if (mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1309                 /*
1310                  * Special case for "unmounting" root ...
1311                  * we just try to remount it readonly.
1312                  */
1313                 down_write(&sb->s_umount);
1314                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1315                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1316                 up_write(&sb->s_umount);
1317                 return retval;
1318         }
1319
1320         down_write(&namespace_sem);
1321         br_write_lock(vfsmount_lock);
1322         event++;
1323
1324         if (!(flags & MNT_DETACH))
1325                 shrink_submounts(mnt, &umount_list);
1326
1327         retval = -EBUSY;
1328         if (flags & MNT_DETACH || !propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1329                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1330                         umount_tree(mnt, 1, &umount_list);
1331                 retval = 0;
1332         }
1333         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1334         up_write(&namespace_sem);
1335         release_mounts(&umount_list);
1336         return retval;
1337 }
1338
1339 /*
1340  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1341  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1342  *
1343  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1344  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1345  */
1346
1347 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1348 {
1349         struct path path;
1350         int retval;
1351         int lookup_flags = 0;
1352
1353         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1354                 return -EINVAL;
1355
1356         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1357                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1358
1359         retval = user_path_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1360         if (retval)
1361                 goto out;
1362         retval = -EINVAL;
1363         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1364                 goto dput_and_out;
1365         if (!check_mnt(path.mnt))
1366                 goto dput_and_out;
1367
1368         retval = -EPERM;
1369         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1370                 goto dput_and_out;
1371
1372         retval = do_umount(path.mnt, flags);
1373 dput_and_out:
1374         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1375         dput(path.dentry);
1376         mntput_no_expire(path.mnt);
1377 out:
1378         return retval;
1379 }
1380
1381 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1382
1383 /*
1384  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1385  */
1386 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1387 {
1388         return sys_umount(name, 0);
1389 }
1390
1391 #endif
1392
1393 static int mount_is_safe(struct path *path)
1394 {
1395         if (capable(CAP_SYS_ADMIN))
1396                 return 0;
1397         return -EPERM;
1398 #ifdef notyet
1399         if (S_ISLNK(path->dentry->d_inode->i_mode))
1400                 return -EPERM;
1401         if (path->dentry->d_inode->i_mode & S_ISVTX) {
1402                 if (current_uid() != path->dentry->d_inode->i_uid)
1403                         return -EPERM;
1404         }
1405         if (inode_permission(path->dentry->d_inode, MAY_WRITE))
1406                 return -EPERM;
1407         return 0;
1408 #endif
1409 }
1410
1411 struct vfsmount *copy_tree(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
1412                                         int flag)
1413 {
1414         struct vfsmount *res, *p, *q, *r, *s;
1415         struct path path;
1416
1417         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1418                 return NULL;
1419
1420         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1421         if (!q)
1422                 goto Enomem;
1423         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1424
1425         p = mnt;
1426         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1427                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1428                         continue;
1429
1430                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1431                         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1432                                 s = skip_mnt_tree(s);
1433                                 continue;
1434                         }
1435                         while (p != s->mnt_parent) {
1436                                 p = p->mnt_parent;
1437                                 q = q->mnt_parent;
1438                         }
1439                         p = s;
1440                         path.mnt = q;
1441                         path.dentry = p->mnt_mountpoint;
1442                         q = clone_mnt(p, p->mnt_root, flag);
1443                         if (!q)
1444                                 goto Enomem;
1445                         br_write_lock(vfsmount_lock);
1446                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1447                         attach_mnt(q, &path);
1448                         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1449                 }
1450         }
1451         return res;
1452 Enomem:
1453         if (res) {
1454                 LIST_HEAD(umount_list);
1455                 br_write_lock(vfsmount_lock);
1456                 umount_tree(res, 0, &umount_list);
1457                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
1458                 release_mounts(&umount_list);
1459         }
1460         return NULL;
1461 }
1462
1463 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1464 {
1465         struct vfsmount *tree;
1466         down_write(&namespace_sem);
1467         tree = copy_tree(path->mnt, path->dentry, CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1468         up_write(&namespace_sem);
1469         return tree;
1470 }
1471
1472 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1473 {
1474         LIST_HEAD(umount_list);
1475         down_write(&namespace_sem);
1476         br_write_lock(vfsmount_lock);
1477         umount_tree(mnt, 0, &umount_list);
1478         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1479         up_write(&namespace_sem);
1480         release_mounts(&umount_list);
1481 }
1482
1483 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1484                    struct vfsmount *root)
1485 {
1486         struct vfsmount *mnt;
1487         int res = f(root, arg);
1488         if (res)
1489                 return res;
1490         list_for_each_entry(mnt, &root->mnt_list, mnt_list) {
1491                 res = f(mnt, arg);
1492                 if (res)
1493                         return res;
1494         }
1495         return 0;
1496 }
1497
1498 static void cleanup_group_ids(struct vfsmount *mnt, struct vfsmount *end)
1499 {
1500         struct vfsmount *p;
1501
1502         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1503                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1504                         mnt_release_group_id(p);
1505         }
1506 }
1507
1508 static int invent_group_ids(struct vfsmount *mnt, bool recurse)
1509 {
1510         struct vfsmount *p;
1511
1512         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1513                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1514                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1515                         if (err) {
1516                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1517                                 return err;
1518                         }
1519                 }
1520         }
1521
1522         return 0;
1523 }
1524
1525 /*
1526  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1527  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1528  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1529  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1530  *                 (done when source_mnt is moved)
1531  *
1532  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1533  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1534  * ---------------------------------------------------------------------------
1535  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1536  * |**************************************************************************
1537  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1538  * | dest     |               |                |                |            |
1539  * |   |      |               |                |                |            |
1540  * |   v      |               |                |                |            |
1541  * |**************************************************************************
1542  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1543  * |          |               |                |                |            |
1544  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1545  * ***************************************************************************
1546  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1547  * destination mount.
1548  *
1549  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1550  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1551  *       the peer group of the source mount.
1552  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1553  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1554  *       mount.
1555  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1556  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1557  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1558  *       is marked as 'shared and slave'.
1559  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1560  *       source mount.
1561  *
1562  * ---------------------------------------------------------------------------
1563  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1564  * |**************************************************************************
1565  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1566  * | dest     |               |                |                |            |
1567  * |   |      |               |                |                |            |
1568  * |   v      |               |                |                |            |
1569  * |**************************************************************************
1570  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1571  * |          |               |                |                |            |
1572  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1573  * ***************************************************************************
1574  *
1575  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1576  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1577  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1578  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1579  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1580  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1581  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1582  *
1583  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1584  * applied to each mount in the tree.
1585  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1586  * in allocations.
1587  */
1588 static int attach_recursive_mnt(struct vfsmount *source_mnt,
1589                         struct path *path, struct path *parent_path)
1590 {
1591         LIST_HEAD(tree_list);
1592         struct vfsmount *dest_mnt = path->mnt;
1593         struct dentry *dest_dentry = path->dentry;
1594         struct vfsmount *child, *p;
1595         int err;
1596
1597         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1598                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1599                 if (err)
1600                         goto out;
1601         }
1602         err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_dentry, source_mnt, &tree_list);
1603         if (err)
1604                 goto out_cleanup_ids;
1605
1606         br_write_lock(vfsmount_lock);
1607
1608         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1609                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1610                         set_mnt_shared(p);
1611         }
1612         if (parent_path) {
1613                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1614                 attach_mnt(source_mnt, path);
1615                 touch_mnt_namespace(parent_path->mnt->mnt_ns);
1616         } else {
1617                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_dentry, source_mnt);
1618                 commit_tree(source_mnt);
1619         }
1620
1621         list_for_each_entry_safe(child, p, &tree_list, mnt_hash) {
1622                 list_del_init(&child->mnt_hash);
1623                 commit_tree(child);
1624         }
1625         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1626
1627         return 0;
1628
1629  out_cleanup_ids:
1630         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt))
1631                 cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1632  out:
1633         return err;
1634 }
1635
1636 static int graft_tree(struct vfsmount *mnt, struct path *path)
1637 {
1638         int err;
1639         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1640                 return -EINVAL;
1641
1642         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
1643               S_ISDIR(mnt->mnt_root->d_inode->i_mode))
1644                 return -ENOTDIR;
1645
1646         err = -ENOENT;
1647         mutex_lock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1648         if (cant_mount(path->dentry))
1649                 goto out_unlock;
1650
1651         if (!d_unlinked(path->dentry))
1652                 err = attach_recursive_mnt(mnt, path, NULL);
1653 out_unlock:
1654         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1655         return err;
1656 }
1657
1658 /*
1659  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1660  */
1661
1662 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1663 {
1664         int type = flags & ~MS_REC;
1665
1666         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1667         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1668                 return 0;
1669         /* Only one propagation flag should be set */
1670         if (!is_power_of_2(type))
1671                 return 0;
1672         return type;
1673 }
1674
1675 /*
1676  * recursively change the type of the mountpoint.
1677  */
1678 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1679 {
1680         struct vfsmount *m, *mnt = path->mnt;
1681         int recurse = flag & MS_REC;
1682         int type;
1683         int err = 0;
1684
1685         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1686                 return -EPERM;
1687
1688         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1689                 return -EINVAL;
1690
1691         type = flags_to_propagation_type(flag);
1692         if (!type)
1693                 return -EINVAL;
1694
1695         down_write(&namespace_sem);
1696         if (type == MS_SHARED) {
1697                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
1698                 if (err)
1699                         goto out_unlock;
1700         }
1701
1702         br_write_lock(vfsmount_lock);
1703         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
1704                 change_mnt_propagation(m, type);
1705         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1706
1707  out_unlock:
1708         up_write(&namespace_sem);
1709         return err;
1710 }
1711
1712 /*
1713  * do loopback mount.
1714  */
1715 static int do_loopback(struct path *path, char *old_name,
1716                                 int recurse)
1717 {
1718         struct path old_path;
1719         struct vfsmount *mnt = NULL;
1720         int err = mount_is_safe(path);
1721         if (err)
1722                 return err;
1723         if (!old_name || !*old_name)
1724                 return -EINVAL;
1725         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
1726         if (err)
1727                 return err;
1728
1729         down_write(&namespace_sem);
1730         err = -EINVAL;
1731         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_path.mnt))
1732                 goto out;
1733
1734         if (!check_mnt(path->mnt) || !check_mnt(old_path.mnt))
1735                 goto out;
1736
1737         err = -ENOMEM;
1738         if (recurse)
1739                 mnt = copy_tree(old_path.mnt, old_path.dentry, 0);
1740         else
1741                 mnt = clone_mnt(old_path.mnt, old_path.dentry, 0);
1742
1743         if (!mnt)
1744                 goto out;
1745
1746         err = graft_tree(mnt, path);
1747         if (err) {
1748                 LIST_HEAD(umount_list);
1749
1750                 br_write_lock(vfsmount_lock);
1751                 umount_tree(mnt, 0, &umount_list);
1752                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
1753                 release_mounts(&umount_list);
1754         }
1755
1756 out:
1757         up_write(&namespace_sem);
1758         path_put(&old_path);
1759         return err;
1760 }
1761
1762 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
1763 {
1764         int error = 0;
1765         int readonly_request = 0;
1766
1767         if (ms_flags & MS_RDONLY)
1768                 readonly_request = 1;
1769         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
1770                 return 0;
1771
1772         if (readonly_request)
1773                 error = mnt_make_readonly(mnt);
1774         else
1775                 __mnt_unmake_readonly(mnt);
1776         return error;
1777 }
1778
1779 /*
1780  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
1781  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
1782  * on it - tough luck.
1783  */
1784 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
1785                       void *data)
1786 {
1787         int err;
1788         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
1789
1790         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1791                 return -EPERM;
1792
1793         if (!check_mnt(path->mnt))
1794                 return -EINVAL;
1795
1796         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1797                 return -EINVAL;
1798
1799         err = security_sb_remount(sb, data);
1800         if (err)
1801                 return err;
1802
1803         down_write(&sb->s_umount);
1804         if (flags & MS_BIND)
1805                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
1806         else
1807                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
1808         if (!err) {
1809                 br_write_lock(vfsmount_lock);
1810                 mnt_flags |= path->mnt->mnt_flags & MNT_PROPAGATION_MASK;
1811                 path->mnt->mnt_flags = mnt_flags;
1812                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
1813         }
1814         up_write(&sb->s_umount);
1815         if (!err) {
1816                 br_write_lock(vfsmount_lock);
1817                 touch_mnt_namespace(path->mnt->mnt_ns);
1818                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
1819         }
1820         return err;
1821 }
1822
1823 static inline int tree_contains_unbindable(struct vfsmount *mnt)
1824 {
1825         struct vfsmount *p;
1826         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1827                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
1828                         return 1;
1829         }
1830         return 0;
1831 }
1832
1833 static int do_move_mount(struct path *path, char *old_name)
1834 {
1835         struct path old_path, parent_path;
1836         struct vfsmount *p;
1837         int err = 0;
1838         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1839                 return -EPERM;
1840         if (!old_name || !*old_name)
1841                 return -EINVAL;
1842         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
1843         if (err)
1844                 return err;
1845
1846         down_write(&namespace_sem);
1847         err = follow_down(path, true);
1848         if (err < 0)
1849                 goto out;
1850
1851         err = -EINVAL;
1852         if (!check_mnt(path->mnt) || !check_mnt(old_path.mnt))
1853                 goto out;
1854
1855         err = -ENOENT;
1856         mutex_lock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1857         if (cant_mount(path->dentry))
1858                 goto out1;
1859
1860         if (d_unlinked(path->dentry))
1861                 goto out1;
1862
1863         err = -EINVAL;
1864         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
1865                 goto out1;
1866
1867         if (old_path.mnt == old_path.mnt->mnt_parent)
1868                 goto out1;
1869
1870         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
1871               S_ISDIR(old_path.dentry->d_inode->i_mode))
1872                 goto out1;
1873         /*
1874          * Don't move a mount residing in a shared parent.
1875          */
1876         if (old_path.mnt->mnt_parent &&
1877             IS_MNT_SHARED(old_path.mnt->mnt_parent))
1878                 goto out1;
1879         /*
1880          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
1881          * mount which is shared.
1882          */
1883         if (IS_MNT_SHARED(path->mnt) &&
1884             tree_contains_unbindable(old_path.mnt))
1885                 goto out1;
1886         err = -ELOOP;
1887         for (p = path->mnt; p->mnt_parent != p; p = p->mnt_parent)
1888                 if (p == old_path.mnt)
1889                         goto out1;
1890
1891         err = attach_recursive_mnt(old_path.mnt, path, &parent_path);
1892         if (err)
1893                 goto out1;
1894
1895         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
1896          * automatically */
1897         list_del_init(&old_path.mnt->mnt_expire);
1898 out1:
1899         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1900 out:
1901         up_write(&namespace_sem);
1902         if (!err)
1903                 path_put(&parent_path);
1904         path_put(&old_path);
1905         return err;
1906 }
1907
1908 static int do_add_mount(struct vfsmount *, struct path *, int);
1909
1910 /*
1911  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
1912  * namespace's tree
1913  */
1914 static int do_new_mount(struct path *path, char *type, int flags,
1915                         int mnt_flags, char *name, void *data)
1916 {
1917         struct vfsmount *mnt;
1918         int err;
1919
1920         if (!type)
1921                 return -EINVAL;
1922
1923         /* we need capabilities... */
1924         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1925                 return -EPERM;
1926
1927         mnt = do_kern_mount(type, flags, name, data);
1928         if (IS_ERR(mnt))
1929                 return PTR_ERR(mnt);
1930
1931         err = do_add_mount(mnt, path, mnt_flags);
1932         if (err)
1933                 mntput(mnt);
1934         return err;
1935 }
1936
1937 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
1938 {
1939         int err;
1940         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
1941          * expired before we get a chance to add it
1942          */
1943         BUG_ON(mnt_get_count(m) < 2);
1944
1945         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
1946             m->mnt_root == path->dentry) {
1947                 err = -ELOOP;
1948                 goto fail;
1949         }
1950
1951         err = do_add_mount(m, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
1952         if (!err)
1953                 return 0;
1954 fail:
1955         /* remove m from any expiration list it may be on */
1956         if (!list_empty(&m->mnt_expire)) {
1957                 down_write(&namespace_sem);
1958                 br_write_lock(vfsmount_lock);
1959                 list_del_init(&m->mnt_expire);
1960                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
1961                 up_write(&namespace_sem);
1962         }
1963         mntput(m);
1964         mntput(m);
1965         return err;
1966 }
1967
1968 /*
1969  * add a mount into a namespace's mount tree
1970  */
1971 static int do_add_mount(struct vfsmount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
1972 {
1973         int err;
1974
1975         mnt_flags &= ~(MNT_SHARED | MNT_WRITE_HOLD | MNT_INTERNAL);
1976
1977         down_write(&namespace_sem);
1978         /* Something was mounted here while we slept */
1979         err = follow_down(path, true);
1980         if (err < 0)
1981                 goto unlock;
1982
1983         err = -EINVAL;
1984         if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE) && !check_mnt(path->mnt))
1985                 goto unlock;
1986
1987         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
1988         err = -EBUSY;
1989         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt_sb &&
1990             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
1991                 goto unlock;
1992
1993         err = -EINVAL;
1994         if (S_ISLNK(newmnt->mnt_root->d_inode->i_mode))
1995                 goto unlock;
1996
1997         newmnt->mnt_flags = mnt_flags;
1998         err = graft_tree(newmnt, path);
1999
2000 unlock:
2001         up_write(&namespace_sem);
2002         return err;
2003 }
2004
2005 /**
2006  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2007  * @mnt: The mount to list.
2008  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2009  */
2010 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2011 {
2012         down_write(&namespace_sem);
2013         br_write_lock(vfsmount_lock);
2014
2015         list_add_tail(&mnt->mnt_expire, expiry_list);
2016
2017         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2018         up_write(&namespace_sem);
2019 }
2020 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2021
2022 /*
2023  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2024  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2025  * here
2026  */
2027 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2028 {
2029         struct vfsmount *mnt, *next;
2030         LIST_HEAD(graveyard);
2031         LIST_HEAD(umounts);
2032
2033         if (list_empty(mounts))
2034                 return;
2035
2036         down_write(&namespace_sem);
2037         br_write_lock(vfsmount_lock);
2038
2039         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2040          * following criteria:
2041          * - only referenced by its parent vfsmount
2042          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2043          *   cleared by mntput())
2044          */
2045         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2046                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2047                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2048                         continue;
2049                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2050         }
2051         while (!list_empty(&graveyard)) {
2052                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct vfsmount, mnt_expire);
2053                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2054                 umount_tree(mnt, 1, &umounts);
2055         }
2056         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2057         up_write(&namespace_sem);
2058
2059         release_mounts(&umounts);
2060 }
2061
2062 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2063
2064 /*
2065  * Ripoff of 'select_parent()'
2066  *
2067  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2068  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2069  */
2070 static int select_submounts(struct vfsmount *parent, struct list_head *graveyard)
2071 {
2072         struct vfsmount *this_parent = parent;
2073         struct list_head *next;
2074         int found = 0;
2075
2076 repeat:
2077         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2078 resume:
2079         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2080                 struct list_head *tmp = next;
2081                 struct vfsmount *mnt = list_entry(tmp, struct vfsmount, mnt_child);
2082
2083                 next = tmp->next;
2084                 if (!(mnt->mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2085                         continue;
2086                 /*
2087                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2088                  */
2089                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2090                         this_parent = mnt;
2091                         goto repeat;
2092                 }
2093
2094                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2095                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2096                         found++;
2097                 }
2098         }
2099         /*
2100          * All done at this level ... ascend and resume the search
2101          */
2102         if (this_parent != parent) {
2103                 next = this_parent->mnt_child.next;
2104                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2105                 goto resume;
2106         }
2107         return found;
2108 }
2109
2110 /*
2111  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2112  * submounts of a specific parent mountpoint
2113  *
2114  * vfsmount_lock must be held for write
2115  */
2116 static void shrink_submounts(struct vfsmount *mnt, struct list_head *umounts)
2117 {
2118         LIST_HEAD(graveyard);
2119         struct vfsmount *m;
2120
2121         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2122         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2123                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2124                         m = list_first_entry(&graveyard, struct vfsmount,
2125                                                 mnt_expire);
2126                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2127                         umount_tree(m, 1, umounts);
2128                 }
2129         }
2130 }
2131
2132 /*
2133  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2134  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2135  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2136  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2137  */
2138 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2139                                  unsigned long n)
2140 {
2141         char *t = to;
2142         const char __user *f = from;
2143         char c;
2144
2145         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2146                 return n;
2147
2148         while (n) {
2149                 if (__get_user(c, f)) {
2150                         memset(t, 0, n);
2151                         break;
2152                 }
2153                 *t++ = c;
2154                 f++;
2155                 n--;
2156         }
2157         return n;
2158 }
2159
2160 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2161 {
2162         int i;
2163         unsigned long page;
2164         unsigned long size;
2165
2166         *where = 0;
2167         if (!data)
2168                 return 0;
2169
2170         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2171                 return -ENOMEM;
2172
2173         /* We only care that *some* data at the address the user
2174          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2175          * the remainder of the page.
2176          */
2177         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2178         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2179         if (size > PAGE_SIZE)
2180                 size = PAGE_SIZE;
2181
2182         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2183         if (!i) {
2184                 free_page(page);
2185                 return -EFAULT;
2186         }
2187         if (i != PAGE_SIZE)
2188                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2189         *where = page;
2190         return 0;
2191 }
2192
2193 int copy_mount_string(const void __user *data, char **where)
2194 {
2195         char *tmp;
2196
2197         if (!data) {
2198                 *where = NULL;
2199                 return 0;
2200         }
2201
2202         tmp = strndup_user(data, PAGE_SIZE);
2203         if (IS_ERR(tmp))
2204                 return PTR_ERR(tmp);
2205
2206         *where = tmp;
2207         return 0;
2208 }
2209
2210 /*
2211  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2212  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2213  *
2214  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2215  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2216  * information (or be NULL).
2217  *
2218  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2219  * When the flags word was introduced its top half was required
2220  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2221  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2222  * and must be discarded.
2223  */
2224 long do_mount(char *dev_name, char *dir_name, char *type_page,
2225                   unsigned long flags, void *data_page)
2226 {
2227         struct path path;
2228         int retval = 0;
2229         int mnt_flags = 0;
2230
2231         /* Discard magic */
2232         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2233                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2234
2235         /* Basic sanity checks */
2236
2237         if (!dir_name || !*dir_name || !memchr(dir_name, 0, PAGE_SIZE))
2238                 return -EINVAL;
2239
2240         if (data_page)
2241                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2242
2243         /* ... and get the mountpoint */
2244         retval = kern_path(dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
2245         if (retval)
2246                 return retval;
2247
2248         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2249                                    type_page, flags, data_page);
2250         if (retval)
2251                 goto dput_out;
2252
2253         /* Default to relatime unless overriden */
2254         if (!(flags & MS_NOATIME))
2255                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2256
2257         /* Separate the per-mountpoint flags */
2258         if (flags & MS_NOSUID)
2259                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2260         if (flags & MS_NODEV)
2261                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2262         if (flags & MS_NOEXEC)
2263                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2264         if (flags & MS_NOATIME)
2265                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2266         if (flags & MS_NODIRATIME)
2267                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2268         if (flags & MS_STRICTATIME)
2269                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2270         if (flags & MS_RDONLY)
2271                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2272
2273         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2274                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2275                    MS_STRICTATIME);
2276
2277         if (flags & MS_REMOUNT)
2278                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2279                                     data_page);
2280         else if (flags & MS_BIND)
2281                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2282         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2283                 retval = do_change_type(&path, flags);
2284         else if (flags & MS_MOVE)
2285                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2286         else
2287                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2288                                       dev_name, data_page);
2289 dput_out:
2290         path_put(&path);
2291         return retval;
2292 }
2293
2294 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(void)
2295 {
2296         struct mnt_namespace *new_ns;
2297
2298         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2299         if (!new_ns)
2300                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2301         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2302         new_ns->root = NULL;
2303         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2304         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2305         new_ns->event = 0;
2306         return new_ns;
2307 }
2308
2309 void mnt_make_longterm(struct vfsmount *mnt)
2310 {
2311         __mnt_make_longterm(mnt);
2312 }
2313
2314 void mnt_make_shortterm(struct vfsmount *mnt)
2315 {
2316 #ifdef CONFIG_SMP
2317         if (atomic_add_unless(&mnt->mnt_longterm, -1, 1))
2318                 return;
2319         br_write_lock(vfsmount_lock);
2320         atomic_dec(&mnt->mnt_longterm);
2321         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2322 #endif
2323 }
2324
2325 /*
2326  * Allocate a new namespace structure and populate it with contents
2327  * copied from the namespace of the passed in task structure.
2328  */
2329 static struct mnt_namespace *dup_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt_ns,
2330                 struct fs_struct *fs)
2331 {
2332         struct mnt_namespace *new_ns;
2333         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2334         struct vfsmount *p, *q;
2335
2336         new_ns = alloc_mnt_ns();
2337         if (IS_ERR(new_ns))
2338                 return new_ns;
2339
2340         down_write(&namespace_sem);
2341         /* First pass: copy the tree topology */
2342         new_ns->root = copy_tree(mnt_ns->root, mnt_ns->root->mnt_root,
2343                                         CL_COPY_ALL | CL_EXPIRE);
2344         if (!new_ns->root) {
2345                 up_write(&namespace_sem);
2346                 kfree(new_ns);
2347                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2348         }
2349         br_write_lock(vfsmount_lock);
2350         list_add_tail(&new_ns->list, &new_ns->root->mnt_list);
2351         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2352
2353         /*
2354          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2355          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2356          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2357          */
2358         p = mnt_ns->root;
2359         q = new_ns->root;
2360         while (p) {
2361                 q->mnt_ns = new_ns;
2362                 __mnt_make_longterm(q);
2363                 if (fs) {
2364                         if (p == fs->root.mnt) {
2365                                 fs->root.mnt = mntget(q);
2366                                 __mnt_make_longterm(q);
2367                                 mnt_make_shortterm(p);
2368                                 rootmnt = p;
2369                         }
2370                         if (p == fs->pwd.mnt) {
2371                                 fs->pwd.mnt = mntget(q);
2372                                 __mnt_make_longterm(q);
2373                                 mnt_make_shortterm(p);
2374                                 pwdmnt = p;
2375                         }
2376                 }
2377                 p = next_mnt(p, mnt_ns->root);
2378                 q = next_mnt(q, new_ns->root);
2379         }
2380         up_write(&namespace_sem);
2381
2382         if (rootmnt)
2383                 mntput(rootmnt);
2384         if (pwdmnt)
2385                 mntput(pwdmnt);
2386
2387         return new_ns;
2388 }
2389
2390 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2391                 struct fs_struct *new_fs)
2392 {
2393         struct mnt_namespace *new_ns;
2394
2395         BUG_ON(!ns);
2396         get_mnt_ns(ns);
2397
2398         if (!(flags & CLONE_NEWNS))
2399                 return ns;
2400
2401         new_ns = dup_mnt_ns(ns, new_fs);
2402
2403         put_mnt_ns(ns);
2404         return new_ns;
2405 }
2406
2407 /**
2408  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2409  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2410  */
2411 struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *mnt)
2412 {
2413         struct mnt_namespace *new_ns;
2414
2415         new_ns = alloc_mnt_ns();
2416         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2417                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2418                 __mnt_make_longterm(mnt);
2419                 new_ns->root = mnt;
2420                 list_add(&new_ns->list, &new_ns->root->mnt_list);
2421         }
2422         return new_ns;
2423 }
2424 EXPORT_SYMBOL(create_mnt_ns);
2425
2426 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2427                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2428 {
2429         int ret;
2430         char *kernel_type;
2431         char *kernel_dir;
2432         char *kernel_dev;
2433         unsigned long data_page;
2434
2435         ret = copy_mount_string(type, &kernel_type);
2436         if (ret < 0)
2437                 goto out_type;
2438
2439         kernel_dir = getname(dir_name);
2440         if (IS_ERR(kernel_dir)) {
2441                 ret = PTR_ERR(kernel_dir);
2442                 goto out_dir;
2443         }
2444
2445         ret = copy_mount_string(dev_name, &kernel_dev);
2446         if (ret < 0)
2447                 goto out_dev;
2448
2449         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2450         if (ret < 0)
2451                 goto out_data;
2452
2453         ret = do_mount(kernel_dev, kernel_dir, kernel_type, flags,
2454                 (void *) data_page);
2455
2456         free_page(data_page);
2457 out_data:
2458         kfree(kernel_dev);
2459 out_dev:
2460         putname(kernel_dir);
2461 out_dir:
2462         kfree(kernel_type);
2463 out_type:
2464         return ret;
2465 }
2466
2467 /*
2468  * pivot_root Semantics:
2469  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2470  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2471  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2472  *
2473  * Restrictions:
2474  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2475  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2476  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2477  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2478  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2479  *
2480  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2481  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2482  * in this situation.
2483  *
2484  * Notes:
2485  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2486  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2487  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2488  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2489  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2490  *    first.
2491  */
2492 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2493                 const char __user *, put_old)
2494 {
2495         struct vfsmount *tmp;
2496         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2497         int error;
2498
2499         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2500                 return -EPERM;
2501
2502         error = user_path_dir(new_root, &new);
2503         if (error)
2504                 goto out0;
2505         error = -EINVAL;
2506         if (!check_mnt(new.mnt))
2507                 goto out1;
2508
2509         error = user_path_dir(put_old, &old);
2510         if (error)
2511                 goto out1;
2512
2513         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2514         if (error) {
2515                 path_put(&old);
2516                 goto out1;
2517         }
2518
2519         get_fs_root(current->fs, &root);
2520         down_write(&namespace_sem);
2521         mutex_lock(&old.dentry->d_inode->i_mutex);
2522         error = -EINVAL;
2523         if (IS_MNT_SHARED(old.mnt) ||
2524                 IS_MNT_SHARED(new.mnt->mnt_parent) ||
2525                 IS_MNT_SHARED(root.mnt->mnt_parent))
2526                 goto out2;
2527         if (!check_mnt(root.mnt))
2528                 goto out2;
2529         error = -ENOENT;
2530         if (cant_mount(old.dentry))
2531                 goto out2;
2532         if (d_unlinked(new.dentry))
2533                 goto out2;
2534         if (d_unlinked(old.dentry))
2535                 goto out2;
2536         error = -EBUSY;
2537         if (new.mnt == root.mnt ||
2538             old.mnt == root.mnt)
2539                 goto out2; /* loop, on the same file system  */
2540         error = -EINVAL;
2541         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2542                 goto out2; /* not a mountpoint */
2543         if (root.mnt->mnt_parent == root.mnt)
2544                 goto out2; /* not attached */
2545         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2546                 goto out2; /* not a mountpoint */
2547         if (new.mnt->mnt_parent == new.mnt)
2548                 goto out2; /* not attached */
2549         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2550         tmp = old.mnt;
2551         br_write_lock(vfsmount_lock);
2552         if (tmp != new.mnt) {
2553                 for (;;) {
2554                         if (tmp->mnt_parent == tmp)
2555                                 goto out3; /* already mounted on put_old */
2556                         if (tmp->mnt_parent == new.mnt)
2557                                 break;
2558                         tmp = tmp->mnt_parent;
2559                 }
2560                 if (!is_subdir(tmp->mnt_mountpoint, new.dentry))
2561                         goto out3;
2562         } else if (!is_subdir(old.dentry, new.dentry))
2563                 goto out3;
2564         detach_mnt(new.mnt, &parent_path);
2565         detach_mnt(root.mnt, &root_parent);
2566         /* mount old root on put_old */
2567         attach_mnt(root.mnt, &old);
2568         /* mount new_root on / */
2569         attach_mnt(new.mnt, &root_parent);
2570         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
2571         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2572         chroot_fs_refs(&root, &new);
2573
2574         error = 0;
2575         path_put(&root_parent);
2576         path_put(&parent_path);
2577 out2:
2578         mutex_unlock(&old.dentry->d_inode->i_mutex);
2579         up_write(&namespace_sem);
2580         path_put(&root);
2581         path_put(&old);
2582 out1:
2583         path_put(&new);
2584 out0:
2585         return error;
2586 out3:
2587         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2588         goto out2;
2589 }
2590
2591 static void __init init_mount_tree(void)
2592 {
2593         struct vfsmount *mnt;
2594         struct mnt_namespace *ns;
2595         struct path root;
2596
2597         mnt = do_kern_mount("rootfs", 0, "rootfs", NULL);
2598         if (IS_ERR(mnt))
2599                 panic("Can't create rootfs");
2600
2601         ns = create_mnt_ns(mnt);
2602         if (IS_ERR(ns))
2603                 panic("Can't allocate initial namespace");
2604
2605         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
2606         get_mnt_ns(ns);
2607
2608         root.mnt = ns->root;
2609         root.dentry = ns->root->mnt_root;
2610
2611         set_fs_pwd(current->fs, &root);
2612         set_fs_root(current->fs, &root);
2613 }
2614
2615 void __init mnt_init(void)
2616 {
2617         unsigned u;
2618         int err;
2619
2620         init_rwsem(&namespace_sem);
2621
2622         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct vfsmount),
2623                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
2624
2625         mount_hashtable = (struct list_head *)__get_free_page(GFP_ATOMIC);
2626
2627         if (!mount_hashtable)
2628                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
2629
2630         printk("Mount-cache hash table entries: %lu\n", HASH_SIZE);
2631
2632         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++)
2633                 INIT_LIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
2634
2635         br_lock_init(vfsmount_lock);
2636
2637         err = sysfs_init();
2638         if (err)
2639                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
2640                         __func__, err);
2641         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
2642         if (!fs_kobj)
2643                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
2644         init_rootfs();
2645         init_mount_tree();
2646 }
2647
2648 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2649 {
2650         LIST_HEAD(umount_list);
2651
2652         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
2653                 return;
2654         down_write(&namespace_sem);
2655         br_write_lock(vfsmount_lock);
2656         umount_tree(ns->root, 0, &umount_list);
2657         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2658         up_write(&namespace_sem);
2659         release_mounts(&umount_list);
2660         kfree(ns);
2661 }
2662 EXPORT_SYMBOL(put_mnt_ns);