get rid of propagate_umount() mistakenly treating slaves as busy.
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / fs / namespace.c
1 /*
2  *  linux/fs/namespace.c
3  *
4  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
5  *      Released under GPL v2.
6  *
7  * Based on code from fs/super.c, copyright Linus Torvalds and others.
8  * Heavily rewritten.
9  */
10
11 #include <linux/syscalls.h>
12 #include <linux/export.h>
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/mnt_namespace.h>
15 #include <linux/user_namespace.h>
16 #include <linux/namei.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/idr.h>
19 #include <linux/init.h>         /* init_rootfs */
20 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
21 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
22 #include <linux/uaccess.h>
23 #include <linux/proc_ns.h>
24 #include <linux/magic.h>
25 #include <linux/bootmem.h>
26 #include "pnode.h"
27 #include "internal.h"
28
29 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
30 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
31 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
32 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
33
34 static __initdata unsigned long mhash_entries;
35 static int __init set_mhash_entries(char *str)
36 {
37         if (!str)
38                 return 0;
39         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
40         return 1;
41 }
42 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
43
44 static __initdata unsigned long mphash_entries;
45 static int __init set_mphash_entries(char *str)
46 {
47         if (!str)
48                 return 0;
49         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
50         return 1;
51 }
52 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
53
54 static u64 event;
55 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
56 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
57 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
58 static int mnt_id_start = 0;
59 static int mnt_group_start = 1;
60
61 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
62 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
63 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
64 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
65
66 /* /sys/fs */
67 struct kobject *fs_kobj;
68 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
69
70 /*
71  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
72  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
73  * up the tree.
74  *
75  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
76  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
77  */
78 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
79
80 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
81 {
82         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
83         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
84         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
85         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
86 }
87
88 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
89 {
90         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
91         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
92         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
93 }
94
95 /*
96  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
97  * serialize with freeing.
98  */
99 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
100 {
101         int res;
102
103 retry:
104         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
105         spin_lock(&mnt_id_lock);
106         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
107         if (!res)
108                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
109         spin_unlock(&mnt_id_lock);
110         if (res == -EAGAIN)
111                 goto retry;
112
113         return res;
114 }
115
116 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
117 {
118         int id = mnt->mnt_id;
119         spin_lock(&mnt_id_lock);
120         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
121         if (mnt_id_start > id)
122                 mnt_id_start = id;
123         spin_unlock(&mnt_id_lock);
124 }
125
126 /*
127  * Allocate a new peer group ID
128  *
129  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
130  */
131 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
132 {
133         int res;
134
135         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
136                 return -ENOMEM;
137
138         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
139                                 mnt_group_start,
140                                 &mnt->mnt_group_id);
141         if (!res)
142                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
143
144         return res;
145 }
146
147 /*
148  * Release a peer group ID
149  */
150 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
151 {
152         int id = mnt->mnt_group_id;
153         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
154         if (mnt_group_start > id)
155                 mnt_group_start = id;
156         mnt->mnt_group_id = 0;
157 }
158
159 /*
160  * vfsmount lock must be held for read
161  */
162 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
163 {
164 #ifdef CONFIG_SMP
165         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
166 #else
167         preempt_disable();
168         mnt->mnt_count += n;
169         preempt_enable();
170 #endif
171 }
172
173 /*
174  * vfsmount lock must be held for write
175  */
176 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
177 {
178 #ifdef CONFIG_SMP
179         unsigned int count = 0;
180         int cpu;
181
182         for_each_possible_cpu(cpu) {
183                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
184         }
185
186         return count;
187 #else
188         return mnt->mnt_count;
189 #endif
190 }
191
192 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
193 {
194         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
195         if (mnt) {
196                 int err;
197
198                 err = mnt_alloc_id(mnt);
199                 if (err)
200                         goto out_free_cache;
201
202                 if (name) {
203                         mnt->mnt_devname = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
204                         if (!mnt->mnt_devname)
205                                 goto out_free_id;
206                 }
207
208 #ifdef CONFIG_SMP
209                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
210                 if (!mnt->mnt_pcp)
211                         goto out_free_devname;
212
213                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
214 #else
215                 mnt->mnt_count = 1;
216                 mnt->mnt_writers = 0;
217 #endif
218
219                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
220                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
221                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
222                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
223                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
224                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
225                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
226                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
227 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
228                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
229 #endif
230         }
231         return mnt;
232
233 #ifdef CONFIG_SMP
234 out_free_devname:
235         kfree(mnt->mnt_devname);
236 #endif
237 out_free_id:
238         mnt_free_id(mnt);
239 out_free_cache:
240         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
241         return NULL;
242 }
243
244 /*
245  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
246  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
247  * We must keep track of when those operations start
248  * (for permission checks) and when they end, so that
249  * we can determine when writes are able to occur to
250  * a filesystem.
251  */
252 /*
253  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
254  * @mnt: the mount to check for its write status
255  *
256  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
257  * It does not guarantee that the filesystem will stay
258  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
259  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
260  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
261  * r/w.
262  */
263 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
264 {
265         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
266                 return 1;
267         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
268                 return 1;
269         return 0;
270 }
271 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
272
273 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
274 {
275 #ifdef CONFIG_SMP
276         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
277 #else
278         mnt->mnt_writers++;
279 #endif
280 }
281
282 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
283 {
284 #ifdef CONFIG_SMP
285         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
286 #else
287         mnt->mnt_writers--;
288 #endif
289 }
290
291 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
292 {
293 #ifdef CONFIG_SMP
294         unsigned int count = 0;
295         int cpu;
296
297         for_each_possible_cpu(cpu) {
298                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
299         }
300
301         return count;
302 #else
303         return mnt->mnt_writers;
304 #endif
305 }
306
307 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
308 {
309         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
310                 return 1;
311         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
312         smp_rmb();
313         return __mnt_is_readonly(mnt);
314 }
315
316 /*
317  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
318  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
319  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
320  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
321  */
322 /**
323  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
324  * @m: the mount on which to take a write
325  *
326  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
327  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
328  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
329  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
330  * called. This is effectively a refcount.
331  */
332 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
333 {
334         struct mount *mnt = real_mount(m);
335         int ret = 0;
336
337         preempt_disable();
338         mnt_inc_writers(mnt);
339         /*
340          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
341          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
342          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
343          */
344         smp_mb();
345         while (ACCESS_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
346                 cpu_relax();
347         /*
348          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
349          * be set to match its requirements. So we must not load that until
350          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
351          */
352         smp_rmb();
353         if (mnt_is_readonly(m)) {
354                 mnt_dec_writers(mnt);
355                 ret = -EROFS;
356         }
357         preempt_enable();
358
359         return ret;
360 }
361
362 /**
363  * mnt_want_write - get write access to a mount
364  * @m: the mount on which to take a write
365  *
366  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
367  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
368  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
369  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
370  */
371 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
372 {
373         int ret;
374
375         sb_start_write(m->mnt_sb);
376         ret = __mnt_want_write(m);
377         if (ret)
378                 sb_end_write(m->mnt_sb);
379         return ret;
380 }
381 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
382
383 /**
384  * mnt_clone_write - get write access to a mount
385  * @mnt: the mount on which to take a write
386  *
387  * This is effectively like mnt_want_write, except
388  * it must only be used to take an extra write reference
389  * on a mountpoint that we already know has a write reference
390  * on it. This allows some optimisation.
391  *
392  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
393  * drop the reference.
394  */
395 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
396 {
397         /* superblock may be r/o */
398         if (__mnt_is_readonly(mnt))
399                 return -EROFS;
400         preempt_disable();
401         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
402         preempt_enable();
403         return 0;
404 }
405 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
406
407 /**
408  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
409  * @file: the file who's mount on which to take a write
410  *
411  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
412  * do some optimisations if the file is open for write already
413  */
414 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
415 {
416         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
417                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
418         else
419                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
420 }
421
422 /**
423  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
424  * @file: the file who's mount on which to take a write
425  *
426  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
427  * do some optimisations if the file is open for write already
428  */
429 int mnt_want_write_file(struct file *file)
430 {
431         int ret;
432
433         sb_start_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
434         ret = __mnt_want_write_file(file);
435         if (ret)
436                 sb_end_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
437         return ret;
438 }
439 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
440
441 /**
442  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
443  * @mnt: the mount on which to give up write access
444  *
445  * Tells the low-level filesystem that we are done
446  * performing writes to it.  Must be matched with
447  * __mnt_want_write() call above.
448  */
449 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
450 {
451         preempt_disable();
452         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
453         preempt_enable();
454 }
455
456 /**
457  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
458  * @mnt: the mount on which to give up write access
459  *
460  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
461  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
462  * mnt_want_write() call above.
463  */
464 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
465 {
466         __mnt_drop_write(mnt);
467         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
468 }
469 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
470
471 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
472 {
473         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
474 }
475
476 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
477 {
478         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
479 }
480 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
481
482 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
483 {
484         int ret = 0;
485
486         lock_mount_hash();
487         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
488         /*
489          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
490          * should be visible before we do.
491          */
492         smp_mb();
493
494         /*
495          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
496          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
497          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
498          * seeing MNT_READONLY).
499          *
500          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
501          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
502          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
503          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
504          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
505          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
506          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
507          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
508          * we're counting up here.
509          */
510         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
511                 ret = -EBUSY;
512         else
513                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
514         /*
515          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
516          * that become unheld will see MNT_READONLY.
517          */
518         smp_wmb();
519         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
520         unlock_mount_hash();
521         return ret;
522 }
523
524 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
525 {
526         lock_mount_hash();
527         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
528         unlock_mount_hash();
529 }
530
531 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
532 {
533         struct mount *mnt;
534         int err = 0;
535
536         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
537         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
538                 return -EBUSY;
539
540         lock_mount_hash();
541         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
542                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
543                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
544                         smp_mb();
545                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
546                                 err = -EBUSY;
547                                 break;
548                         }
549                 }
550         }
551         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
552                 err = -EBUSY;
553
554         if (!err) {
555                 sb->s_readonly_remount = 1;
556                 smp_wmb();
557         }
558         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
559                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
560                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
561         }
562         unlock_mount_hash();
563
564         return err;
565 }
566
567 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
568 {
569         kfree(mnt->mnt_devname);
570 #ifdef CONFIG_SMP
571         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
572 #endif
573         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
574 }
575
576 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
577 {
578         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
579 }
580
581 /* call under rcu_read_lock */
582 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
583 {
584         struct mount *mnt;
585         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
586                 return false;
587         if (bastard == NULL)
588                 return true;
589         mnt = real_mount(bastard);
590         mnt_add_count(mnt, 1);
591         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
592                 return true;
593         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
594                 mnt_add_count(mnt, -1);
595                 return false;
596         }
597         rcu_read_unlock();
598         mntput(bastard);
599         rcu_read_lock();
600         return false;
601 }
602
603 /*
604  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
605  * call under rcu_read_lock()
606  */
607 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
608 {
609         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
610         struct mount *p;
611
612         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
613                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
614                         return p;
615         return NULL;
616 }
617
618 /*
619  * find the last mount at @dentry on vfsmount @mnt.
620  * mount_lock must be held.
621  */
622 struct mount *__lookup_mnt_last(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
623 {
624         struct mount *p, *res;
625         res = p = __lookup_mnt(mnt, dentry);
626         if (!p)
627                 goto out;
628         hlist_for_each_entry_continue(p, mnt_hash) {
629                 if (&p->mnt_parent->mnt != mnt || p->mnt_mountpoint != dentry)
630                         break;
631                 res = p;
632         }
633 out:
634         return res;
635 }
636
637 /*
638  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
639  *
640  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
641  * following mounts:
642  *
643  * mount /dev/sda1 /mnt
644  * mount /dev/sda2 /mnt
645  * mount /dev/sda3 /mnt
646  *
647  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
648  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
649  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
650  *
651  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
652  */
653 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
654 {
655         struct mount *child_mnt;
656         struct vfsmount *m;
657         unsigned seq;
658
659         rcu_read_lock();
660         do {
661                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
662                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
663                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
664         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
665         rcu_read_unlock();
666         return m;
667 }
668
669 static struct mountpoint *new_mountpoint(struct dentry *dentry)
670 {
671         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
672         struct mountpoint *mp;
673         int ret;
674
675         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
676                 if (mp->m_dentry == dentry) {
677                         /* might be worth a WARN_ON() */
678                         if (d_unlinked(dentry))
679                                 return ERR_PTR(-ENOENT);
680                         mp->m_count++;
681                         return mp;
682                 }
683         }
684
685         mp = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
686         if (!mp)
687                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
688
689         ret = d_set_mounted(dentry);
690         if (ret) {
691                 kfree(mp);
692                 return ERR_PTR(ret);
693         }
694
695         mp->m_dentry = dentry;
696         mp->m_count = 1;
697         hlist_add_head(&mp->m_hash, chain);
698         return mp;
699 }
700
701 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
702 {
703         if (!--mp->m_count) {
704                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
705                 spin_lock(&dentry->d_lock);
706                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
707                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
708                 hlist_del(&mp->m_hash);
709                 kfree(mp);
710         }
711 }
712
713 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
714 {
715         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
716 }
717
718 /*
719  * vfsmount lock must be held for write
720  */
721 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
722 {
723         if (ns) {
724                 ns->event = ++event;
725                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
726         }
727 }
728
729 /*
730  * vfsmount lock must be held for write
731  */
732 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
733 {
734         if (ns && ns->event != event) {
735                 ns->event = event;
736                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
737         }
738 }
739
740 /*
741  * vfsmount lock must be held for write
742  */
743 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
744 {
745         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
746         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
747         mnt->mnt_parent = mnt;
748         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
749         list_del_init(&mnt->mnt_child);
750         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
751         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
752         mnt->mnt_mp = NULL;
753 }
754
755 /*
756  * vfsmount lock must be held for write
757  */
758 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
759                         struct mountpoint *mp,
760                         struct mount *child_mnt)
761 {
762         mp->m_count++;
763         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
764         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
765         child_mnt->mnt_parent = mnt;
766         child_mnt->mnt_mp = mp;
767 }
768
769 /*
770  * vfsmount lock must be held for write
771  */
772 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
773                         struct mount *parent,
774                         struct mountpoint *mp)
775 {
776         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
777         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash, m_hash(&parent->mnt, mp->m_dentry));
778         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
779 }
780
781 static void attach_shadowed(struct mount *mnt,
782                         struct mount *parent,
783                         struct mount *shadows)
784 {
785         if (shadows) {
786                 hlist_add_behind_rcu(&mnt->mnt_hash, &shadows->mnt_hash);
787                 list_add(&mnt->mnt_child, &shadows->mnt_child);
788         } else {
789                 hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
790                                 m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
791                 list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
792         }
793 }
794
795 /*
796  * vfsmount lock must be held for write
797  */
798 static void commit_tree(struct mount *mnt, struct mount *shadows)
799 {
800         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
801         struct mount *m;
802         LIST_HEAD(head);
803         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
804
805         BUG_ON(parent == mnt);
806
807         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
808         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
809                 m->mnt_ns = n;
810
811         list_splice(&head, n->list.prev);
812
813         attach_shadowed(mnt, parent, shadows);
814         touch_mnt_namespace(n);
815 }
816
817 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
818 {
819         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
820         if (next == &p->mnt_mounts) {
821                 while (1) {
822                         if (p == root)
823                                 return NULL;
824                         next = p->mnt_child.next;
825                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
826                                 break;
827                         p = p->mnt_parent;
828                 }
829         }
830         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
831 }
832
833 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
834 {
835         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
836         while (prev != &p->mnt_mounts) {
837                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
838                 prev = p->mnt_mounts.prev;
839         }
840         return p;
841 }
842
843 struct vfsmount *
844 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
845 {
846         struct mount *mnt;
847         struct dentry *root;
848
849         if (!type)
850                 return ERR_PTR(-ENODEV);
851
852         mnt = alloc_vfsmnt(name);
853         if (!mnt)
854                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
855
856         if (flags & MS_KERNMOUNT)
857                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
858
859         root = mount_fs(type, flags, name, data);
860         if (IS_ERR(root)) {
861                 mnt_free_id(mnt);
862                 free_vfsmnt(mnt);
863                 return ERR_CAST(root);
864         }
865
866         mnt->mnt.mnt_root = root;
867         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
868         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
869         mnt->mnt_parent = mnt;
870         lock_mount_hash();
871         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
872         unlock_mount_hash();
873         return &mnt->mnt;
874 }
875 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
876
877 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
878                                         int flag)
879 {
880         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
881         struct mount *mnt;
882         int err;
883
884         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
885         if (!mnt)
886                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
887
888         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
889                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
890         else
891                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
892
893         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
894                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
895                 if (err)
896                         goto out_free;
897         }
898
899         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED);
900         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
901         if (flag & CL_UNPRIVILEGED) {
902                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_ATIME;
903
904                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)
905                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
906
907                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NODEV)
908                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NODEV;
909
910                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOSUID)
911                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
912
913                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOEXEC)
914                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
915         }
916
917         /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
918         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) && list_empty(&old->mnt_expire))
919                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
920
921         atomic_inc(&sb->s_active);
922         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
923         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
924         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
925         mnt->mnt_parent = mnt;
926         lock_mount_hash();
927         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
928         unlock_mount_hash();
929
930         if ((flag & CL_SLAVE) ||
931             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
932                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
933                 mnt->mnt_master = old;
934                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
935         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
936                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
937                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
938                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
939                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
940                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
941         }
942         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
943                 set_mnt_shared(mnt);
944
945         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
946          * as the original if that was on one */
947         if (flag & CL_EXPIRE) {
948                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
949                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
950         }
951
952         return mnt;
953
954  out_free:
955         mnt_free_id(mnt);
956         free_vfsmnt(mnt);
957         return ERR_PTR(err);
958 }
959
960 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
961 {
962         rcu_read_lock();
963         mnt_add_count(mnt, -1);
964         if (likely(mnt->mnt_ns)) { /* shouldn't be the last one */
965                 rcu_read_unlock();
966                 return;
967         }
968         lock_mount_hash();
969         if (mnt_get_count(mnt)) {
970                 rcu_read_unlock();
971                 unlock_mount_hash();
972                 return;
973         }
974         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
975                 rcu_read_unlock();
976                 unlock_mount_hash();
977                 return;
978         }
979         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
980         rcu_read_unlock();
981
982         list_del(&mnt->mnt_instance);
983         unlock_mount_hash();
984
985         /*
986          * This probably indicates that somebody messed
987          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
988          * happens, the filesystem was probably unable
989          * to make r/w->r/o transitions.
990          */
991         /*
992          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
993          * so mnt_get_writers() below is safe.
994          */
995         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
996         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
997                 mnt_pin_kill(mnt);
998         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
999         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1000         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1001         mnt_free_id(mnt);
1002         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1003 }
1004
1005 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1006 {
1007         if (mnt) {
1008                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1009                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1010                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1011                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1012                 mntput_no_expire(m);
1013         }
1014 }
1015 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1016
1017 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1018 {
1019         if (mnt)
1020                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1021         return mnt;
1022 }
1023 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1024
1025 struct vfsmount *mnt_clone_internal(struct path *path)
1026 {
1027         struct mount *p;
1028         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1029         if (IS_ERR(p))
1030                 return ERR_CAST(p);
1031         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1032         return &p->mnt;
1033 }
1034
1035 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
1036 {
1037         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
1038 }
1039
1040 /*
1041  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
1042  * implement more complex mount option showing.
1043  *
1044  * See also save_mount_options().
1045  */
1046 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
1047 {
1048         const char *options;
1049
1050         rcu_read_lock();
1051         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
1052
1053         if (options != NULL && options[0]) {
1054                 seq_putc(m, ',');
1055                 mangle(m, options);
1056         }
1057         rcu_read_unlock();
1058
1059         return 0;
1060 }
1061 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
1062
1063 /*
1064  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
1065  * called from the fill_super() callback.
1066  *
1067  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
1068  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
1069  * remount fails.
1070  *
1071  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
1072  * reset all options to their default value, but changes only newly
1073  * given options, then the displayed options will not reflect reality
1074  * any more.
1075  */
1076 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1077 {
1078         BUG_ON(sb->s_options);
1079         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
1080 }
1081 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
1082
1083 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1084 {
1085         char *old = sb->s_options;
1086         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
1087         if (old) {
1088                 synchronize_rcu();
1089                 kfree(old);
1090         }
1091 }
1092 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
1093
1094 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1095 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1096 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1097 {
1098         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1099
1100         down_read(&namespace_sem);
1101         if (p->cached_event == p->ns->event) {
1102                 void *v = p->cached_mount;
1103                 if (*pos == p->cached_index)
1104                         return v;
1105                 if (*pos == p->cached_index + 1) {
1106                         v = seq_list_next(v, &p->ns->list, &p->cached_index);
1107                         return p->cached_mount = v;
1108                 }
1109         }
1110
1111         p->cached_event = p->ns->event;
1112         p->cached_mount = seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1113         p->cached_index = *pos;
1114         return p->cached_mount;
1115 }
1116
1117 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1118 {
1119         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1120
1121         p->cached_mount = seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1122         p->cached_index = *pos;
1123         return p->cached_mount;
1124 }
1125
1126 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1127 {
1128         up_read(&namespace_sem);
1129 }
1130
1131 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1132 {
1133         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1134         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1135         return p->show(m, &r->mnt);
1136 }
1137
1138 const struct seq_operations mounts_op = {
1139         .start  = m_start,
1140         .next   = m_next,
1141         .stop   = m_stop,
1142         .show   = m_show,
1143 };
1144 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1145
1146 /**
1147  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1148  * @mnt: root of mount tree
1149  *
1150  * This is called to check if a tree of mounts has any
1151  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1152  * busy.
1153  */
1154 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1155 {
1156         struct mount *mnt = real_mount(m);
1157         int actual_refs = 0;
1158         int minimum_refs = 0;
1159         struct mount *p;
1160         BUG_ON(!m);
1161
1162         /* write lock needed for mnt_get_count */
1163         lock_mount_hash();
1164         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1165                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1166                 minimum_refs += 2;
1167         }
1168         unlock_mount_hash();
1169
1170         if (actual_refs > minimum_refs)
1171                 return 0;
1172
1173         return 1;
1174 }
1175
1176 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1177
1178 /**
1179  * may_umount - check if a mount point is busy
1180  * @mnt: root of mount
1181  *
1182  * This is called to check if a mount point has any
1183  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1184  * mount has sub mounts this will return busy
1185  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1186  *
1187  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1188  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1189  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1190  */
1191 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1192 {
1193         int ret = 1;
1194         down_read(&namespace_sem);
1195         lock_mount_hash();
1196         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1197                 ret = 0;
1198         unlock_mount_hash();
1199         up_read(&namespace_sem);
1200         return ret;
1201 }
1202
1203 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1204
1205 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
1206
1207 static void namespace_unlock(void)
1208 {
1209         struct mount *mnt;
1210         struct hlist_head head = unmounted;
1211
1212         if (likely(hlist_empty(&head))) {
1213                 up_write(&namespace_sem);
1214                 return;
1215         }
1216
1217         head.first->pprev = &head.first;
1218         INIT_HLIST_HEAD(&unmounted);
1219
1220         up_write(&namespace_sem);
1221
1222         synchronize_rcu();
1223
1224         while (!hlist_empty(&head)) {
1225                 mnt = hlist_entry(head.first, struct mount, mnt_hash);
1226                 hlist_del_init(&mnt->mnt_hash);
1227                 if (mnt->mnt_ex_mountpoint.mnt)
1228                         path_put(&mnt->mnt_ex_mountpoint);
1229                 mntput(&mnt->mnt);
1230         }
1231 }
1232
1233 static inline void namespace_lock(void)
1234 {
1235         down_write(&namespace_sem);
1236 }
1237
1238 /*
1239  * mount_lock must be held
1240  * namespace_sem must be held for write
1241  * how = 0 => just this tree, don't propagate
1242  * how = 1 => propagate; we know that nobody else has reference to any victims
1243  * how = 2 => lazy umount
1244  */
1245 void umount_tree(struct mount *mnt, int how)
1246 {
1247         HLIST_HEAD(tmp_list);
1248         struct mount *p;
1249         struct mount *last = NULL;
1250
1251         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1252                 hlist_del_init_rcu(&p->mnt_hash);
1253                 hlist_add_head(&p->mnt_hash, &tmp_list);
1254         }
1255
1256         hlist_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_hash)
1257                 list_del_init(&p->mnt_child);
1258
1259         if (how)
1260                 propagate_umount(&tmp_list);
1261
1262         hlist_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_hash) {
1263                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1264                 list_del_init(&p->mnt_list);
1265                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1266                 p->mnt_ns = NULL;
1267                 if (how < 2)
1268                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1269                 if (mnt_has_parent(p)) {
1270                         put_mountpoint(p->mnt_mp);
1271                         /* move the reference to mountpoint into ->mnt_ex_mountpoint */
1272                         p->mnt_ex_mountpoint.dentry = p->mnt_mountpoint;
1273                         p->mnt_ex_mountpoint.mnt = &p->mnt_parent->mnt;
1274                         p->mnt_mountpoint = p->mnt.mnt_root;
1275                         p->mnt_parent = p;
1276                         p->mnt_mp = NULL;
1277                 }
1278                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1279                 last = p;
1280         }
1281         if (last) {
1282                 last->mnt_hash.next = unmounted.first;
1283                 unmounted.first = tmp_list.first;
1284                 unmounted.first->pprev = &unmounted.first;
1285         }
1286 }
1287
1288 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1289
1290 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1291 {
1292         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1293         int retval;
1294
1295         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1296         if (retval)
1297                 return retval;
1298
1299         /*
1300          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1301          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1302          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1303          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1304          */
1305         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1306                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1307                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1308                         return -EINVAL;
1309
1310                 /*
1311                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1312                  * all race cases, but it's a slowpath.
1313                  */
1314                 lock_mount_hash();
1315                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1316                         unlock_mount_hash();
1317                         return -EBUSY;
1318                 }
1319                 unlock_mount_hash();
1320
1321                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1322                         return -EAGAIN;
1323         }
1324
1325         /*
1326          * If we may have to abort operations to get out of this
1327          * mount, and they will themselves hold resources we must
1328          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1329          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1330          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1331          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1332          * about for the moment.
1333          */
1334
1335         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1336                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1337         }
1338
1339         /*
1340          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1341          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1342          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1343          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1344          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1345          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1346          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1347          */
1348         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1349                 /*
1350                  * Special case for "unmounting" root ...
1351                  * we just try to remount it readonly.
1352                  */
1353                 down_write(&sb->s_umount);
1354                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1355                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1356                 up_write(&sb->s_umount);
1357                 return retval;
1358         }
1359
1360         namespace_lock();
1361         lock_mount_hash();
1362         event++;
1363
1364         if (flags & MNT_DETACH) {
1365                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1366                         umount_tree(mnt, 2);
1367                 retval = 0;
1368         } else {
1369                 shrink_submounts(mnt);
1370                 retval = -EBUSY;
1371                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1372                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1373                                 umount_tree(mnt, 1);
1374                         retval = 0;
1375                 }
1376         }
1377         unlock_mount_hash();
1378         namespace_unlock();
1379         return retval;
1380 }
1381
1382 /* 
1383  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1384  */
1385 static inline bool may_mount(void)
1386 {
1387         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1388 }
1389
1390 /*
1391  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1392  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1393  *
1394  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1395  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1396  */
1397
1398 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1399 {
1400         struct path path;
1401         struct mount *mnt;
1402         int retval;
1403         int lookup_flags = 0;
1404
1405         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1406                 return -EINVAL;
1407
1408         if (!may_mount())
1409                 return -EPERM;
1410
1411         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1412                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1413
1414         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1415         if (retval)
1416                 goto out;
1417         mnt = real_mount(path.mnt);
1418         retval = -EINVAL;
1419         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1420                 goto dput_and_out;
1421         if (!check_mnt(mnt))
1422                 goto dput_and_out;
1423         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1424                 goto dput_and_out;
1425
1426         retval = do_umount(mnt, flags);
1427 dput_and_out:
1428         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1429         dput(path.dentry);
1430         mntput_no_expire(mnt);
1431 out:
1432         return retval;
1433 }
1434
1435 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1436
1437 /*
1438  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1439  */
1440 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1441 {
1442         return sys_umount(name, 0);
1443 }
1444
1445 #endif
1446
1447 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1448 {
1449         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1450         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1451         struct proc_ns *ei;
1452
1453         if (!proc_ns_inode(inode))
1454                 return false;
1455
1456         ei = get_proc_ns(inode);
1457         if (ei->ns_ops != &mntns_operations)
1458                 return false;
1459
1460         return true;
1461 }
1462
1463 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1464 {
1465         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1466          * mount namespace loop?
1467          */
1468         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1469         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1470                 return false;
1471
1472         mnt_ns = get_proc_ns(dentry->d_inode)->ns;
1473         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1474 }
1475
1476 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1477                                         int flag)
1478 {
1479         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1480
1481         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1482                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1483
1484         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1485                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1486
1487         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1488         if (IS_ERR(q))
1489                 return q;
1490
1491         q->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
1492         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1493
1494         p = mnt;
1495         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1496                 struct mount *s;
1497                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1498                         continue;
1499
1500                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1501                         struct mount *t = NULL;
1502                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1503                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1504                                 s = skip_mnt_tree(s);
1505                                 continue;
1506                         }
1507                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1508                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1509                                 s = skip_mnt_tree(s);
1510                                 continue;
1511                         }
1512                         while (p != s->mnt_parent) {
1513                                 p = p->mnt_parent;
1514                                 q = q->mnt_parent;
1515                         }
1516                         p = s;
1517                         parent = q;
1518                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1519                         if (IS_ERR(q))
1520                                 goto out;
1521                         lock_mount_hash();
1522                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1523                         mnt_set_mountpoint(parent, p->mnt_mp, q);
1524                         if (!list_empty(&parent->mnt_mounts)) {
1525                                 t = list_last_entry(&parent->mnt_mounts,
1526                                         struct mount, mnt_child);
1527                                 if (t->mnt_mp != p->mnt_mp)
1528                                         t = NULL;
1529                         }
1530                         attach_shadowed(q, parent, t);
1531                         unlock_mount_hash();
1532                 }
1533         }
1534         return res;
1535 out:
1536         if (res) {
1537                 lock_mount_hash();
1538                 umount_tree(res, 0);
1539                 unlock_mount_hash();
1540         }
1541         return q;
1542 }
1543
1544 /* Caller should check returned pointer for errors */
1545
1546 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1547 {
1548         struct mount *tree;
1549         namespace_lock();
1550         tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1551                          CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1552         namespace_unlock();
1553         if (IS_ERR(tree))
1554                 return ERR_CAST(tree);
1555         return &tree->mnt;
1556 }
1557
1558 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1559 {
1560         namespace_lock();
1561         lock_mount_hash();
1562         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
1563         unlock_mount_hash();
1564         namespace_unlock();
1565 }
1566
1567 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1568                    struct vfsmount *root)
1569 {
1570         struct mount *mnt;
1571         int res = f(root, arg);
1572         if (res)
1573                 return res;
1574         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1575                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1576                 if (res)
1577                         return res;
1578         }
1579         return 0;
1580 }
1581
1582 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1583 {
1584         struct mount *p;
1585
1586         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1587                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1588                         mnt_release_group_id(p);
1589         }
1590 }
1591
1592 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1593 {
1594         struct mount *p;
1595
1596         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1597                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1598                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1599                         if (err) {
1600                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1601                                 return err;
1602                         }
1603                 }
1604         }
1605
1606         return 0;
1607 }
1608
1609 /*
1610  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1611  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1612  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1613  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1614  *                 (done when source_mnt is moved)
1615  *
1616  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1617  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1618  * ---------------------------------------------------------------------------
1619  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1620  * |**************************************************************************
1621  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1622  * | dest     |               |                |                |            |
1623  * |   |      |               |                |                |            |
1624  * |   v      |               |                |                |            |
1625  * |**************************************************************************
1626  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1627  * |          |               |                |                |            |
1628  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1629  * ***************************************************************************
1630  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1631  * destination mount.
1632  *
1633  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1634  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1635  *       the peer group of the source mount.
1636  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1637  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1638  *       mount.
1639  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1640  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1641  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1642  *       is marked as 'shared and slave'.
1643  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1644  *       source mount.
1645  *
1646  * ---------------------------------------------------------------------------
1647  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1648  * |**************************************************************************
1649  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1650  * | dest     |               |                |                |            |
1651  * |   |      |               |                |                |            |
1652  * |   v      |               |                |                |            |
1653  * |**************************************************************************
1654  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1655  * |          |               |                |                |            |
1656  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1657  * ***************************************************************************
1658  *
1659  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1660  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1661  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1662  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1663  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1664  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1665  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1666  *
1667  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1668  * applied to each mount in the tree.
1669  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1670  * in allocations.
1671  */
1672 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1673                         struct mount *dest_mnt,
1674                         struct mountpoint *dest_mp,
1675                         struct path *parent_path)
1676 {
1677         HLIST_HEAD(tree_list);
1678         struct mount *child, *p;
1679         struct hlist_node *n;
1680         int err;
1681
1682         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1683                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1684                 if (err)
1685                         goto out;
1686                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1687                 lock_mount_hash();
1688                 if (err)
1689                         goto out_cleanup_ids;
1690                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1691                         set_mnt_shared(p);
1692         } else {
1693                 lock_mount_hash();
1694         }
1695         if (parent_path) {
1696                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1697                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1698                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1699         } else {
1700                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1701                 commit_tree(source_mnt, NULL);
1702         }
1703
1704         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
1705                 struct mount *q;
1706                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
1707                 q = __lookup_mnt_last(&child->mnt_parent->mnt,
1708                                       child->mnt_mountpoint);
1709                 commit_tree(child, q);
1710         }
1711         unlock_mount_hash();
1712
1713         return 0;
1714
1715  out_cleanup_ids:
1716         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
1717                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
1718                 umount_tree(child, 0);
1719         }
1720         unlock_mount_hash();
1721         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1722  out:
1723         return err;
1724 }
1725
1726 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
1727 {
1728         struct vfsmount *mnt;
1729         struct dentry *dentry = path->dentry;
1730 retry:
1731         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1732         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
1733                 mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1734                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1735         }
1736         namespace_lock();
1737         mnt = lookup_mnt(path);
1738         if (likely(!mnt)) {
1739                 struct mountpoint *mp = new_mountpoint(dentry);
1740                 if (IS_ERR(mp)) {
1741                         namespace_unlock();
1742                         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1743                         return mp;
1744                 }
1745                 return mp;
1746         }
1747         namespace_unlock();
1748         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1749         path_put(path);
1750         path->mnt = mnt;
1751         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1752         goto retry;
1753 }
1754
1755 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
1756 {
1757         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
1758         put_mountpoint(where);
1759         namespace_unlock();
1760         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1761 }
1762
1763 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
1764 {
1765         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1766                 return -EINVAL;
1767
1768         if (S_ISDIR(mp->m_dentry->d_inode->i_mode) !=
1769               S_ISDIR(mnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
1770                 return -ENOTDIR;
1771
1772         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
1773 }
1774
1775 /*
1776  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1777  */
1778
1779 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1780 {
1781         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
1782
1783         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1784         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1785                 return 0;
1786         /* Only one propagation flag should be set */
1787         if (!is_power_of_2(type))
1788                 return 0;
1789         return type;
1790 }
1791
1792 /*
1793  * recursively change the type of the mountpoint.
1794  */
1795 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1796 {
1797         struct mount *m;
1798         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1799         int recurse = flag & MS_REC;
1800         int type;
1801         int err = 0;
1802
1803         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1804                 return -EINVAL;
1805
1806         type = flags_to_propagation_type(flag);
1807         if (!type)
1808                 return -EINVAL;
1809
1810         namespace_lock();
1811         if (type == MS_SHARED) {
1812                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
1813                 if (err)
1814                         goto out_unlock;
1815         }
1816
1817         lock_mount_hash();
1818         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
1819                 change_mnt_propagation(m, type);
1820         unlock_mount_hash();
1821
1822  out_unlock:
1823         namespace_unlock();
1824         return err;
1825 }
1826
1827 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
1828 {
1829         struct mount *child;
1830         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1831                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
1832                         continue;
1833
1834                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1835                         return true;
1836         }
1837         return false;
1838 }
1839
1840 /*
1841  * do loopback mount.
1842  */
1843 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
1844                                 int recurse)
1845 {
1846         struct path old_path;
1847         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
1848         struct mountpoint *mp;
1849         int err;
1850         if (!old_name || !*old_name)
1851                 return -EINVAL;
1852         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
1853         if (err)
1854                 return err;
1855
1856         err = -EINVAL;
1857         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
1858                 goto out; 
1859
1860         mp = lock_mount(path);
1861         err = PTR_ERR(mp);
1862         if (IS_ERR(mp))
1863                 goto out;
1864
1865         old = real_mount(old_path.mnt);
1866         parent = real_mount(path->mnt);
1867
1868         err = -EINVAL;
1869         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
1870                 goto out2;
1871
1872         if (!check_mnt(parent) || !check_mnt(old))
1873                 goto out2;
1874
1875         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
1876                 goto out2;
1877
1878         if (recurse)
1879                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
1880         else
1881                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
1882
1883         if (IS_ERR(mnt)) {
1884                 err = PTR_ERR(mnt);
1885                 goto out2;
1886         }
1887
1888         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
1889
1890         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
1891         if (err) {
1892                 lock_mount_hash();
1893                 umount_tree(mnt, 0);
1894                 unlock_mount_hash();
1895         }
1896 out2:
1897         unlock_mount(mp);
1898 out:
1899         path_put(&old_path);
1900         return err;
1901 }
1902
1903 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
1904 {
1905         int error = 0;
1906         int readonly_request = 0;
1907
1908         if (ms_flags & MS_RDONLY)
1909                 readonly_request = 1;
1910         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
1911                 return 0;
1912
1913         if (readonly_request)
1914                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
1915         else
1916                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
1917         return error;
1918 }
1919
1920 /*
1921  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
1922  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
1923  * on it - tough luck.
1924  */
1925 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
1926                       void *data)
1927 {
1928         int err;
1929         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
1930         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1931
1932         if (!check_mnt(mnt))
1933                 return -EINVAL;
1934
1935         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1936                 return -EINVAL;
1937
1938         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
1939          *
1940          * No locks need to be held here while testing the various
1941          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
1942          * once they are set.
1943          */
1944         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
1945             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
1946                 return -EPERM;
1947         }
1948         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
1949             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
1950                 return -EPERM;
1951         }
1952         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
1953             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
1954                 return -EPERM;
1955         }
1956         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
1957             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
1958                 return -EPERM;
1959         }
1960         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
1961             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
1962                 return -EPERM;
1963         }
1964
1965         err = security_sb_remount(sb, data);
1966         if (err)
1967                 return err;
1968
1969         down_write(&sb->s_umount);
1970         if (flags & MS_BIND)
1971                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
1972         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1973                 err = -EPERM;
1974         else
1975                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
1976         if (!err) {
1977                 lock_mount_hash();
1978                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
1979                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
1980                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
1981                 unlock_mount_hash();
1982         }
1983         up_write(&sb->s_umount);
1984         return err;
1985 }
1986
1987 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
1988 {
1989         struct mount *p;
1990         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1991                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
1992                         return 1;
1993         }
1994         return 0;
1995 }
1996
1997 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
1998 {
1999         struct path old_path, parent_path;
2000         struct mount *p;
2001         struct mount *old;
2002         struct mountpoint *mp;
2003         int err;
2004         if (!old_name || !*old_name)
2005                 return -EINVAL;
2006         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2007         if (err)
2008                 return err;
2009
2010         mp = lock_mount(path);
2011         err = PTR_ERR(mp);
2012         if (IS_ERR(mp))
2013                 goto out;
2014
2015         old = real_mount(old_path.mnt);
2016         p = real_mount(path->mnt);
2017
2018         err = -EINVAL;
2019         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
2020                 goto out1;
2021
2022         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2023                 goto out1;
2024
2025         err = -EINVAL;
2026         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
2027                 goto out1;
2028
2029         if (!mnt_has_parent(old))
2030                 goto out1;
2031
2032         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
2033               S_ISDIR(old_path.dentry->d_inode->i_mode))
2034                 goto out1;
2035         /*
2036          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2037          */
2038         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
2039                 goto out1;
2040         /*
2041          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2042          * mount which is shared.
2043          */
2044         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2045                 goto out1;
2046         err = -ELOOP;
2047         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2048                 if (p == old)
2049                         goto out1;
2050
2051         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
2052         if (err)
2053                 goto out1;
2054
2055         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2056          * automatically */
2057         list_del_init(&old->mnt_expire);
2058 out1:
2059         unlock_mount(mp);
2060 out:
2061         if (!err)
2062                 path_put(&parent_path);
2063         path_put(&old_path);
2064         return err;
2065 }
2066
2067 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2068 {
2069         int err;
2070         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2071         if (subtype) {
2072                 subtype++;
2073                 err = -EINVAL;
2074                 if (!subtype[0])
2075                         goto err;
2076         } else
2077                 subtype = "";
2078
2079         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2080         err = -ENOMEM;
2081         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2082                 goto err;
2083         return mnt;
2084
2085  err:
2086         mntput(mnt);
2087         return ERR_PTR(err);
2088 }
2089
2090 /*
2091  * add a mount into a namespace's mount tree
2092  */
2093 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2094 {
2095         struct mountpoint *mp;
2096         struct mount *parent;
2097         int err;
2098
2099         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2100
2101         mp = lock_mount(path);
2102         if (IS_ERR(mp))
2103                 return PTR_ERR(mp);
2104
2105         parent = real_mount(path->mnt);
2106         err = -EINVAL;
2107         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2108                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2109                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2110                         goto unlock;
2111                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2112                 if (!parent->mnt_ns)
2113                         goto unlock;
2114         }
2115
2116         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2117         err = -EBUSY;
2118         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2119             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2120                 goto unlock;
2121
2122         err = -EINVAL;
2123         if (S_ISLNK(newmnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
2124                 goto unlock;
2125
2126         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2127         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2128
2129 unlock:
2130         unlock_mount(mp);
2131         return err;
2132 }
2133
2134 /*
2135  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2136  * namespace's tree
2137  */
2138 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2139                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2140 {
2141         struct file_system_type *type;
2142         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2143         struct vfsmount *mnt;
2144         int err;
2145
2146         if (!fstype)
2147                 return -EINVAL;
2148
2149         type = get_fs_type(fstype);
2150         if (!type)
2151                 return -ENODEV;
2152
2153         if (user_ns != &init_user_ns) {
2154                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT)) {
2155                         put_filesystem(type);
2156                         return -EPERM;
2157                 }
2158                 /* Only in special cases allow devices from mounts
2159                  * created outside the initial user namespace.
2160                  */
2161                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2162                         flags |= MS_NODEV;
2163                         mnt_flags |= MNT_NODEV | MNT_LOCK_NODEV;
2164                 }
2165         }
2166
2167         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2168         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2169             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2170                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2171
2172         put_filesystem(type);
2173         if (IS_ERR(mnt))
2174                 return PTR_ERR(mnt);
2175
2176         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2177         if (err)
2178                 mntput(mnt);
2179         return err;
2180 }
2181
2182 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2183 {
2184         struct mount *mnt = real_mount(m);
2185         int err;
2186         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2187          * expired before we get a chance to add it
2188          */
2189         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2190
2191         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2192             m->mnt_root == path->dentry) {
2193                 err = -ELOOP;
2194                 goto fail;
2195         }
2196
2197         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2198         if (!err)
2199                 return 0;
2200 fail:
2201         /* remove m from any expiration list it may be on */
2202         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2203                 namespace_lock();
2204                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2205                 namespace_unlock();
2206         }
2207         mntput(m);
2208         mntput(m);
2209         return err;
2210 }
2211
2212 /**
2213  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2214  * @mnt: The mount to list.
2215  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2216  */
2217 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2218 {
2219         namespace_lock();
2220
2221         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2222
2223         namespace_unlock();
2224 }
2225 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2226
2227 /*
2228  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2229  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2230  * here
2231  */
2232 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2233 {
2234         struct mount *mnt, *next;
2235         LIST_HEAD(graveyard);
2236
2237         if (list_empty(mounts))
2238                 return;
2239
2240         namespace_lock();
2241         lock_mount_hash();
2242
2243         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2244          * following criteria:
2245          * - only referenced by its parent vfsmount
2246          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2247          *   cleared by mntput())
2248          */
2249         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2250                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2251                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2252                         continue;
2253                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2254         }
2255         while (!list_empty(&graveyard)) {
2256                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2257                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2258                 umount_tree(mnt, 1);
2259         }
2260         unlock_mount_hash();
2261         namespace_unlock();
2262 }
2263
2264 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2265
2266 /*
2267  * Ripoff of 'select_parent()'
2268  *
2269  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2270  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2271  */
2272 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2273 {
2274         struct mount *this_parent = parent;
2275         struct list_head *next;
2276         int found = 0;
2277
2278 repeat:
2279         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2280 resume:
2281         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2282                 struct list_head *tmp = next;
2283                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2284
2285                 next = tmp->next;
2286                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2287                         continue;
2288                 /*
2289                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2290                  */
2291                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2292                         this_parent = mnt;
2293                         goto repeat;
2294                 }
2295
2296                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2297                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2298                         found++;
2299                 }
2300         }
2301         /*
2302          * All done at this level ... ascend and resume the search
2303          */
2304         if (this_parent != parent) {
2305                 next = this_parent->mnt_child.next;
2306                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2307                 goto resume;
2308         }
2309         return found;
2310 }
2311
2312 /*
2313  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2314  * submounts of a specific parent mountpoint
2315  *
2316  * mount_lock must be held for write
2317  */
2318 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2319 {
2320         LIST_HEAD(graveyard);
2321         struct mount *m;
2322
2323         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2324         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2325                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2326                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2327                                                 mnt_expire);
2328                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2329                         umount_tree(m, 1);
2330                 }
2331         }
2332 }
2333
2334 /*
2335  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2336  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2337  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2338  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2339  */
2340 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2341                                  unsigned long n)
2342 {
2343         char *t = to;
2344         const char __user *f = from;
2345         char c;
2346
2347         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2348                 return n;
2349
2350         while (n) {
2351                 if (__get_user(c, f)) {
2352                         memset(t, 0, n);
2353                         break;
2354                 }
2355                 *t++ = c;
2356                 f++;
2357                 n--;
2358         }
2359         return n;
2360 }
2361
2362 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2363 {
2364         int i;
2365         unsigned long page;
2366         unsigned long size;
2367
2368         *where = 0;
2369         if (!data)
2370                 return 0;
2371
2372         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2373                 return -ENOMEM;
2374
2375         /* We only care that *some* data at the address the user
2376          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2377          * the remainder of the page.
2378          */
2379         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2380         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2381         if (size > PAGE_SIZE)
2382                 size = PAGE_SIZE;
2383
2384         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2385         if (!i) {
2386                 free_page(page);
2387                 return -EFAULT;
2388         }
2389         if (i != PAGE_SIZE)
2390                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2391         *where = page;
2392         return 0;
2393 }
2394
2395 int copy_mount_string(const void __user *data, char **where)
2396 {
2397         char *tmp;
2398
2399         if (!data) {
2400                 *where = NULL;
2401                 return 0;
2402         }
2403
2404         tmp = strndup_user(data, PAGE_SIZE);
2405         if (IS_ERR(tmp))
2406                 return PTR_ERR(tmp);
2407
2408         *where = tmp;
2409         return 0;
2410 }
2411
2412 /*
2413  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2414  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2415  *
2416  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2417  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2418  * information (or be NULL).
2419  *
2420  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2421  * When the flags word was introduced its top half was required
2422  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2423  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2424  * and must be discarded.
2425  */
2426 long do_mount(const char *dev_name, const char *dir_name,
2427                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2428 {
2429         struct path path;
2430         int retval = 0;
2431         int mnt_flags = 0;
2432
2433         /* Discard magic */
2434         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2435                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2436
2437         /* Basic sanity checks */
2438
2439         if (!dir_name || !*dir_name || !memchr(dir_name, 0, PAGE_SIZE))
2440                 return -EINVAL;
2441
2442         if (data_page)
2443                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2444
2445         /* ... and get the mountpoint */
2446         retval = kern_path(dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
2447         if (retval)
2448                 return retval;
2449
2450         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2451                                    type_page, flags, data_page);
2452         if (!retval && !may_mount())
2453                 retval = -EPERM;
2454         if (retval)
2455                 goto dput_out;
2456
2457         /* Default to relatime unless overriden */
2458         if (!(flags & MS_NOATIME))
2459                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2460
2461         /* Separate the per-mountpoint flags */
2462         if (flags & MS_NOSUID)
2463                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2464         if (flags & MS_NODEV)
2465                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2466         if (flags & MS_NOEXEC)
2467                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2468         if (flags & MS_NOATIME)
2469                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2470         if (flags & MS_NODIRATIME)
2471                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2472         if (flags & MS_STRICTATIME)
2473                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2474         if (flags & MS_RDONLY)
2475                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2476
2477         /* The default atime for remount is preservation */
2478         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2479             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2480                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2481                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2482                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2483         }
2484
2485         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2486                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2487                    MS_STRICTATIME);
2488
2489         if (flags & MS_REMOUNT)
2490                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2491                                     data_page);
2492         else if (flags & MS_BIND)
2493                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2494         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2495                 retval = do_change_type(&path, flags);
2496         else if (flags & MS_MOVE)
2497                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2498         else
2499                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2500                                       dev_name, data_page);
2501 dput_out:
2502         path_put(&path);
2503         return retval;
2504 }
2505
2506 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2507 {
2508         proc_free_inum(ns->proc_inum);
2509         put_user_ns(ns->user_ns);
2510         kfree(ns);
2511 }
2512
2513 /*
2514  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2515  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2516  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2517  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2518  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2519  */
2520 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2521
2522 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2523 {
2524         struct mnt_namespace *new_ns;
2525         int ret;
2526
2527         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2528         if (!new_ns)
2529                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2530         ret = proc_alloc_inum(&new_ns->proc_inum);
2531         if (ret) {
2532                 kfree(new_ns);
2533                 return ERR_PTR(ret);
2534         }
2535         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2536         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2537         new_ns->root = NULL;
2538         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2539         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2540         new_ns->event = 0;
2541         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2542         return new_ns;
2543 }
2544
2545 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2546                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2547 {
2548         struct mnt_namespace *new_ns;
2549         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2550         struct mount *p, *q;
2551         struct mount *old;
2552         struct mount *new;
2553         int copy_flags;
2554
2555         BUG_ON(!ns);
2556
2557         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2558                 get_mnt_ns(ns);
2559                 return ns;
2560         }
2561
2562         old = ns->root;
2563
2564         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2565         if (IS_ERR(new_ns))
2566                 return new_ns;
2567
2568         namespace_lock();
2569         /* First pass: copy the tree topology */
2570         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2571         if (user_ns != ns->user_ns)
2572                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2573         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2574         if (IS_ERR(new)) {
2575                 namespace_unlock();
2576                 free_mnt_ns(new_ns);
2577                 return ERR_CAST(new);
2578         }
2579         new_ns->root = new;
2580         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2581
2582         /*
2583          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2584          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2585          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2586          */
2587         p = old;
2588         q = new;
2589         while (p) {
2590                 q->mnt_ns = new_ns;
2591                 if (new_fs) {
2592                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2593                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2594                                 rootmnt = &p->mnt;
2595                         }
2596                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2597                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2598                                 pwdmnt = &p->mnt;
2599                         }
2600                 }
2601                 p = next_mnt(p, old);
2602                 q = next_mnt(q, new);
2603                 if (!q)
2604                         break;
2605                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2606                         p = next_mnt(p, old);
2607         }
2608         namespace_unlock();
2609
2610         if (rootmnt)
2611                 mntput(rootmnt);
2612         if (pwdmnt)
2613                 mntput(pwdmnt);
2614
2615         return new_ns;
2616 }
2617
2618 /**
2619  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2620  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2621  */
2622 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2623 {
2624         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2625         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2626                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2627                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2628                 new_ns->root = mnt;
2629                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2630         } else {
2631                 mntput(m);
2632         }
2633         return new_ns;
2634 }
2635
2636 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2637 {
2638         struct mnt_namespace *ns;
2639         struct super_block *s;
2640         struct path path;
2641         int err;
2642
2643         ns = create_mnt_ns(mnt);
2644         if (IS_ERR(ns))
2645                 return ERR_CAST(ns);
2646
2647         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2648                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2649
2650         put_mnt_ns(ns);
2651
2652         if (err)
2653                 return ERR_PTR(err);
2654
2655         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2656         s = path.mnt->mnt_sb;
2657         atomic_inc(&s->s_active);
2658         mntput(path.mnt);
2659         /* lock the sucker */
2660         down_write(&s->s_umount);
2661         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2662         return path.dentry;
2663 }
2664 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2665
2666 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2667                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2668 {
2669         int ret;
2670         char *kernel_type;
2671         struct filename *kernel_dir;
2672         char *kernel_dev;
2673         unsigned long data_page;
2674
2675         ret = copy_mount_string(type, &kernel_type);
2676         if (ret < 0)
2677                 goto out_type;
2678
2679         kernel_dir = getname(dir_name);
2680         if (IS_ERR(kernel_dir)) {
2681                 ret = PTR_ERR(kernel_dir);
2682                 goto out_dir;
2683         }
2684
2685         ret = copy_mount_string(dev_name, &kernel_dev);
2686         if (ret < 0)
2687                 goto out_dev;
2688
2689         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2690         if (ret < 0)
2691                 goto out_data;
2692
2693         ret = do_mount(kernel_dev, kernel_dir->name, kernel_type, flags,
2694                 (void *) data_page);
2695
2696         free_page(data_page);
2697 out_data:
2698         kfree(kernel_dev);
2699 out_dev:
2700         putname(kernel_dir);
2701 out_dir:
2702         kfree(kernel_type);
2703 out_type:
2704         return ret;
2705 }
2706
2707 /*
2708  * Return true if path is reachable from root
2709  *
2710  * namespace_sem or mount_lock is held
2711  */
2712 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
2713                          const struct path *root)
2714 {
2715         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
2716                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
2717                 mnt = mnt->mnt_parent;
2718         }
2719         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
2720 }
2721
2722 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
2723 {
2724         int res;
2725         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2726         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
2727         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2728         return res;
2729 }
2730 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
2731
2732 /*
2733  * pivot_root Semantics:
2734  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2735  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2736  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2737  *
2738  * Restrictions:
2739  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2740  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2741  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2742  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2743  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2744  *
2745  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2746  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2747  * in this situation.
2748  *
2749  * Notes:
2750  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2751  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2752  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2753  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2754  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2755  *    first.
2756  */
2757 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2758                 const char __user *, put_old)
2759 {
2760         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2761         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
2762         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
2763         int error;
2764
2765         if (!may_mount())
2766                 return -EPERM;
2767
2768         error = user_path_dir(new_root, &new);
2769         if (error)
2770                 goto out0;
2771
2772         error = user_path_dir(put_old, &old);
2773         if (error)
2774                 goto out1;
2775
2776         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2777         if (error)
2778                 goto out2;
2779
2780         get_fs_root(current->fs, &root);
2781         old_mp = lock_mount(&old);
2782         error = PTR_ERR(old_mp);
2783         if (IS_ERR(old_mp))
2784                 goto out3;
2785
2786         error = -EINVAL;
2787         new_mnt = real_mount(new.mnt);
2788         root_mnt = real_mount(root.mnt);
2789         old_mnt = real_mount(old.mnt);
2790         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
2791                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
2792                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
2793                 goto out4;
2794         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
2795                 goto out4;
2796         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2797                 goto out4;
2798         error = -ENOENT;
2799         if (d_unlinked(new.dentry))
2800                 goto out4;
2801         error = -EBUSY;
2802         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
2803                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
2804         error = -EINVAL;
2805         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2806                 goto out4; /* not a mountpoint */
2807         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
2808                 goto out4; /* not attached */
2809         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
2810         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2811                 goto out4; /* not a mountpoint */
2812         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
2813                 goto out4; /* not attached */
2814         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2815         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
2816                 goto out4;
2817         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
2818         lock_mount_hash();
2819         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
2820         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
2821         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
2822                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
2823                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2824         }
2825         /* mount old root on put_old */
2826         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
2827         /* mount new_root on / */
2828         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
2829         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
2830         unlock_mount_hash();
2831         chroot_fs_refs(&root, &new);
2832         put_mountpoint(root_mp);
2833         error = 0;
2834 out4:
2835         unlock_mount(old_mp);
2836         if (!error) {
2837                 path_put(&root_parent);
2838                 path_put(&parent_path);
2839         }
2840 out3:
2841         path_put(&root);
2842 out2:
2843         path_put(&old);
2844 out1:
2845         path_put(&new);
2846 out0:
2847         return error;
2848 }
2849
2850 static void __init init_mount_tree(void)
2851 {
2852         struct vfsmount *mnt;
2853         struct mnt_namespace *ns;
2854         struct path root;
2855         struct file_system_type *type;
2856
2857         type = get_fs_type("rootfs");
2858         if (!type)
2859                 panic("Can't find rootfs type");
2860         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
2861         put_filesystem(type);
2862         if (IS_ERR(mnt))
2863                 panic("Can't create rootfs");
2864
2865         ns = create_mnt_ns(mnt);
2866         if (IS_ERR(ns))
2867                 panic("Can't allocate initial namespace");
2868
2869         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
2870         get_mnt_ns(ns);
2871
2872         root.mnt = mnt;
2873         root.dentry = mnt->mnt_root;
2874
2875         set_fs_pwd(current->fs, &root);
2876         set_fs_root(current->fs, &root);
2877 }
2878
2879 void __init mnt_init(void)
2880 {
2881         unsigned u;
2882         int err;
2883
2884         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
2885                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
2886
2887         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
2888                                 sizeof(struct hlist_head),
2889                                 mhash_entries, 19,
2890                                 0,
2891                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
2892         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
2893                                 sizeof(struct hlist_head),
2894                                 mphash_entries, 19,
2895                                 0,
2896                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
2897
2898         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
2899                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
2900
2901         for (u = 0; u <= m_hash_mask; u++)
2902                 INIT_HLIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
2903         for (u = 0; u <= mp_hash_mask; u++)
2904                 INIT_HLIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
2905
2906         kernfs_init();
2907
2908         err = sysfs_init();
2909         if (err)
2910                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
2911                         __func__, err);
2912         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
2913         if (!fs_kobj)
2914                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
2915         init_rootfs();
2916         init_mount_tree();
2917 }
2918
2919 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2920 {
2921         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
2922                 return;
2923         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
2924         free_mnt_ns(ns);
2925 }
2926
2927 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
2928 {
2929         struct vfsmount *mnt;
2930         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
2931         if (!IS_ERR(mnt)) {
2932                 /*
2933                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
2934                  * we unmount before file sys is unregistered
2935                 */
2936                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
2937         }
2938         return mnt;
2939 }
2940 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
2941
2942 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
2943 {
2944         /* release long term mount so mount point can be released */
2945         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
2946                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
2947                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
2948                 mntput(mnt);
2949         }
2950 }
2951 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
2952
2953 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
2954 {
2955         return check_mnt(real_mount(mnt));
2956 }
2957
2958 bool current_chrooted(void)
2959 {
2960         /* Does the current process have a non-standard root */
2961         struct path ns_root;
2962         struct path fs_root;
2963         bool chrooted;
2964
2965         /* Find the namespace root */
2966         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
2967         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
2968         path_get(&ns_root);
2969         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
2970                 ;
2971
2972         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
2973
2974         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
2975
2976         path_put(&fs_root);
2977         path_put(&ns_root);
2978
2979         return chrooted;
2980 }
2981
2982 bool fs_fully_visible(struct file_system_type *type)
2983 {
2984         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
2985         struct mount *mnt;
2986         bool visible = false;
2987
2988         if (unlikely(!ns))
2989                 return false;
2990
2991         down_read(&namespace_sem);
2992         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
2993                 struct mount *child;
2994                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != type)
2995                         continue;
2996
2997                 /* This mount is not fully visible if there are any child mounts
2998                  * that cover anything except for empty directories.
2999                  */
3000                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3001                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3002                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
3003                                 goto next;
3004                         if (inode->i_nlink > 2)
3005                                 goto next;
3006                 }
3007                 visible = true;
3008                 goto found;
3009         next:   ;
3010         }
3011 found:
3012         up_read(&namespace_sem);
3013         return visible;
3014 }
3015
3016 static void *mntns_get(struct task_struct *task)
3017 {
3018         struct mnt_namespace *ns = NULL;
3019         struct nsproxy *nsproxy;
3020
3021         task_lock(task);
3022         nsproxy = task->nsproxy;
3023         if (nsproxy) {
3024                 ns = nsproxy->mnt_ns;
3025                 get_mnt_ns(ns);
3026         }
3027         task_unlock(task);
3028
3029         return ns;
3030 }
3031
3032 static void mntns_put(void *ns)
3033 {
3034         put_mnt_ns(ns);
3035 }
3036
3037 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, void *ns)
3038 {
3039         struct fs_struct *fs = current->fs;
3040         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
3041         struct path root;
3042
3043         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
3044             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
3045             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
3046                 return -EPERM;
3047
3048         if (fs->users != 1)
3049                 return -EINVAL;
3050
3051         get_mnt_ns(mnt_ns);
3052         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
3053         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
3054
3055         /* Find the root */
3056         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
3057         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
3058         path_get(&root);
3059         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
3060                 ;
3061
3062         /* Update the pwd and root */
3063         set_fs_pwd(fs, &root);
3064         set_fs_root(fs, &root);
3065
3066         path_put(&root);
3067         return 0;
3068 }
3069
3070 static unsigned int mntns_inum(void *ns)
3071 {
3072         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
3073         return mnt_ns->proc_inum;
3074 }
3075
3076 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3077         .name           = "mnt",
3078         .type           = CLONE_NEWNS,
3079         .get            = mntns_get,
3080         .put            = mntns_put,
3081         .install        = mntns_install,
3082         .inum           = mntns_inum,
3083 };