]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - fs/namespace.c
fs/namespace.c: bury long-dead define
[~andy/linux] / 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/acct.h>         /* acct_auto_close_mnt */
20 #include <linux/init.h>         /* init_rootfs */
21 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
22 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
23 #include <linux/uaccess.h>
24 #include <linux/proc_ns.h>
25 #include <linux/magic.h>
26 #include "pnode.h"
27 #include "internal.h"
28
29 #define HASH_SHIFT ilog2(PAGE_SIZE / sizeof(struct list_head))
30 #define HASH_SIZE (1UL << HASH_SHIFT)
31
32 static int event;
33 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
34 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
35 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
36 static int mnt_id_start = 0;
37 static int mnt_group_start = 1;
38
39 static struct list_head *mount_hashtable __read_mostly;
40 static struct list_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
41 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
42 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
43
44 /* /sys/fs */
45 struct kobject *fs_kobj;
46 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
47
48 /*
49  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
50  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
51  * up the tree.
52  *
53  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
54  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
55  */
56 DEFINE_BRLOCK(vfsmount_lock);
57
58 static inline unsigned long hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
59 {
60         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
61         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
62         tmp = tmp + (tmp >> HASH_SHIFT);
63         return tmp & (HASH_SIZE - 1);
64 }
65
66 /*
67  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
68  * serialize with freeing.
69  */
70 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
71 {
72         int res;
73
74 retry:
75         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
76         spin_lock(&mnt_id_lock);
77         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
78         if (!res)
79                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
80         spin_unlock(&mnt_id_lock);
81         if (res == -EAGAIN)
82                 goto retry;
83
84         return res;
85 }
86
87 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
88 {
89         int id = mnt->mnt_id;
90         spin_lock(&mnt_id_lock);
91         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
92         if (mnt_id_start > id)
93                 mnt_id_start = id;
94         spin_unlock(&mnt_id_lock);
95 }
96
97 /*
98  * Allocate a new peer group ID
99  *
100  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
101  */
102 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
103 {
104         int res;
105
106         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
107                 return -ENOMEM;
108
109         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
110                                 mnt_group_start,
111                                 &mnt->mnt_group_id);
112         if (!res)
113                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
114
115         return res;
116 }
117
118 /*
119  * Release a peer group ID
120  */
121 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
122 {
123         int id = mnt->mnt_group_id;
124         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
125         if (mnt_group_start > id)
126                 mnt_group_start = id;
127         mnt->mnt_group_id = 0;
128 }
129
130 /*
131  * vfsmount lock must be held for read
132  */
133 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
134 {
135 #ifdef CONFIG_SMP
136         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
137 #else
138         preempt_disable();
139         mnt->mnt_count += n;
140         preempt_enable();
141 #endif
142 }
143
144 /*
145  * vfsmount lock must be held for write
146  */
147 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
148 {
149 #ifdef CONFIG_SMP
150         unsigned int count = 0;
151         int cpu;
152
153         for_each_possible_cpu(cpu) {
154                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
155         }
156
157         return count;
158 #else
159         return mnt->mnt_count;
160 #endif
161 }
162
163 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
164 {
165         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
166         if (mnt) {
167                 int err;
168
169                 err = mnt_alloc_id(mnt);
170                 if (err)
171                         goto out_free_cache;
172
173                 if (name) {
174                         mnt->mnt_devname = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
175                         if (!mnt->mnt_devname)
176                                 goto out_free_id;
177                 }
178
179 #ifdef CONFIG_SMP
180                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
181                 if (!mnt->mnt_pcp)
182                         goto out_free_devname;
183
184                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
185 #else
186                 mnt->mnt_count = 1;
187                 mnt->mnt_writers = 0;
188 #endif
189
190                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_hash);
191                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
192                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
193                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
194                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
195                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
196                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
197                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
198 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
199                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
200 #endif
201         }
202         return mnt;
203
204 #ifdef CONFIG_SMP
205 out_free_devname:
206         kfree(mnt->mnt_devname);
207 #endif
208 out_free_id:
209         mnt_free_id(mnt);
210 out_free_cache:
211         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
212         return NULL;
213 }
214
215 /*
216  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
217  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
218  * We must keep track of when those operations start
219  * (for permission checks) and when they end, so that
220  * we can determine when writes are able to occur to
221  * a filesystem.
222  */
223 /*
224  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
225  * @mnt: the mount to check for its write status
226  *
227  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
228  * It does not guarantee that the filesystem will stay
229  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
230  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
231  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
232  * r/w.
233  */
234 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
235 {
236         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
237                 return 1;
238         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
239                 return 1;
240         return 0;
241 }
242 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
243
244 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
245 {
246 #ifdef CONFIG_SMP
247         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
248 #else
249         mnt->mnt_writers++;
250 #endif
251 }
252
253 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
254 {
255 #ifdef CONFIG_SMP
256         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
257 #else
258         mnt->mnt_writers--;
259 #endif
260 }
261
262 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
263 {
264 #ifdef CONFIG_SMP
265         unsigned int count = 0;
266         int cpu;
267
268         for_each_possible_cpu(cpu) {
269                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
270         }
271
272         return count;
273 #else
274         return mnt->mnt_writers;
275 #endif
276 }
277
278 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
279 {
280         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
281                 return 1;
282         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
283         smp_rmb();
284         return __mnt_is_readonly(mnt);
285 }
286
287 /*
288  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
289  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
290  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
291  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
292  */
293 /**
294  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
295  * @m: the mount on which to take a write
296  *
297  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
298  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
299  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
300  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
301  * called. This is effectively a refcount.
302  */
303 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
304 {
305         struct mount *mnt = real_mount(m);
306         int ret = 0;
307
308         preempt_disable();
309         mnt_inc_writers(mnt);
310         /*
311          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
312          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
313          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
314          */
315         smp_mb();
316         while (ACCESS_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
317                 cpu_relax();
318         /*
319          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
320          * be set to match its requirements. So we must not load that until
321          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
322          */
323         smp_rmb();
324         if (mnt_is_readonly(m)) {
325                 mnt_dec_writers(mnt);
326                 ret = -EROFS;
327         }
328         preempt_enable();
329
330         return ret;
331 }
332
333 /**
334  * mnt_want_write - get write access to a mount
335  * @m: the mount on which to take a write
336  *
337  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
338  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
339  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
340  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
341  */
342 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
343 {
344         int ret;
345
346         sb_start_write(m->mnt_sb);
347         ret = __mnt_want_write(m);
348         if (ret)
349                 sb_end_write(m->mnt_sb);
350         return ret;
351 }
352 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
353
354 /**
355  * mnt_clone_write - get write access to a mount
356  * @mnt: the mount on which to take a write
357  *
358  * This is effectively like mnt_want_write, except
359  * it must only be used to take an extra write reference
360  * on a mountpoint that we already know has a write reference
361  * on it. This allows some optimisation.
362  *
363  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
364  * drop the reference.
365  */
366 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
367 {
368         /* superblock may be r/o */
369         if (__mnt_is_readonly(mnt))
370                 return -EROFS;
371         preempt_disable();
372         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
373         preempt_enable();
374         return 0;
375 }
376 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
377
378 /**
379  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
380  * @file: the file who's mount on which to take a write
381  *
382  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
383  * do some optimisations if the file is open for write already
384  */
385 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
386 {
387         struct inode *inode = file_inode(file);
388
389         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE) || special_file(inode->i_mode))
390                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
391         else
392                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
393 }
394
395 /**
396  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
397  * @file: the file who's mount on which to take a write
398  *
399  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
400  * do some optimisations if the file is open for write already
401  */
402 int mnt_want_write_file(struct file *file)
403 {
404         int ret;
405
406         sb_start_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
407         ret = __mnt_want_write_file(file);
408         if (ret)
409                 sb_end_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
410         return ret;
411 }
412 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
413
414 /**
415  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
416  * @mnt: the mount on which to give up write access
417  *
418  * Tells the low-level filesystem that we are done
419  * performing writes to it.  Must be matched with
420  * __mnt_want_write() call above.
421  */
422 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
423 {
424         preempt_disable();
425         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
426         preempt_enable();
427 }
428
429 /**
430  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
431  * @mnt: the mount on which to give up write access
432  *
433  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
434  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
435  * mnt_want_write() call above.
436  */
437 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
438 {
439         __mnt_drop_write(mnt);
440         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
441 }
442 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
443
444 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
445 {
446         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
447 }
448
449 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
450 {
451         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
452 }
453 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
454
455 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
456 {
457         int ret = 0;
458
459         br_write_lock(&vfsmount_lock);
460         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
461         /*
462          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
463          * should be visible before we do.
464          */
465         smp_mb();
466
467         /*
468          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
469          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
470          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
471          * seeing MNT_READONLY).
472          *
473          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
474          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
475          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
476          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
477          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
478          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
479          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
480          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
481          * we're counting up here.
482          */
483         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
484                 ret = -EBUSY;
485         else
486                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
487         /*
488          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
489          * that become unheld will see MNT_READONLY.
490          */
491         smp_wmb();
492         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
493         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
494         return ret;
495 }
496
497 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
498 {
499         br_write_lock(&vfsmount_lock);
500         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
501         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
502 }
503
504 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
505 {
506         struct mount *mnt;
507         int err = 0;
508
509         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
510         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
511                 return -EBUSY;
512
513         br_write_lock(&vfsmount_lock);
514         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
515                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
516                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
517                         smp_mb();
518                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
519                                 err = -EBUSY;
520                                 break;
521                         }
522                 }
523         }
524         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
525                 err = -EBUSY;
526
527         if (!err) {
528                 sb->s_readonly_remount = 1;
529                 smp_wmb();
530         }
531         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
532                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
533                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
534         }
535         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
536
537         return err;
538 }
539
540 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
541 {
542         kfree(mnt->mnt_devname);
543         mnt_free_id(mnt);
544 #ifdef CONFIG_SMP
545         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
546 #endif
547         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
548 }
549
550 /*
551  * find the first or last mount at @dentry on vfsmount @mnt depending on
552  * @dir. If @dir is set return the first mount else return the last mount.
553  * vfsmount_lock must be held for read or write.
554  */
555 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
556                               int dir)
557 {
558         struct list_head *head = mount_hashtable + hash(mnt, dentry);
559         struct list_head *tmp = head;
560         struct mount *p, *found = NULL;
561
562         for (;;) {
563                 tmp = dir ? tmp->next : tmp->prev;
564                 p = NULL;
565                 if (tmp == head)
566                         break;
567                 p = list_entry(tmp, struct mount, mnt_hash);
568                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry) {
569                         found = p;
570                         break;
571                 }
572         }
573         return found;
574 }
575
576 /*
577  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
578  *
579  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
580  * following mounts:
581  *
582  * mount /dev/sda1 /mnt
583  * mount /dev/sda2 /mnt
584  * mount /dev/sda3 /mnt
585  *
586  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
587  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
588  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
589  *
590  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
591  */
592 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
593 {
594         struct mount *child_mnt;
595
596         br_read_lock(&vfsmount_lock);
597         child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
598         if (child_mnt) {
599                 mnt_add_count(child_mnt, 1);
600                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
601                 return &child_mnt->mnt;
602         } else {
603                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
604                 return NULL;
605         }
606 }
607
608 static struct mountpoint *new_mountpoint(struct dentry *dentry)
609 {
610         struct list_head *chain = mountpoint_hashtable + hash(NULL, dentry);
611         struct mountpoint *mp;
612         int ret;
613
614         list_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
615                 if (mp->m_dentry == dentry) {
616                         /* might be worth a WARN_ON() */
617                         if (d_unlinked(dentry))
618                                 return ERR_PTR(-ENOENT);
619                         mp->m_count++;
620                         return mp;
621                 }
622         }
623
624         mp = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
625         if (!mp)
626                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
627
628         ret = d_set_mounted(dentry);
629         if (ret) {
630                 kfree(mp);
631                 return ERR_PTR(ret);
632         }
633
634         mp->m_dentry = dentry;
635         mp->m_count = 1;
636         list_add(&mp->m_hash, chain);
637         return mp;
638 }
639
640 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
641 {
642         if (!--mp->m_count) {
643                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
644                 spin_lock(&dentry->d_lock);
645                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
646                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
647                 list_del(&mp->m_hash);
648                 kfree(mp);
649         }
650 }
651
652 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
653 {
654         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
655 }
656
657 /*
658  * vfsmount lock must be held for write
659  */
660 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
661 {
662         if (ns) {
663                 ns->event = ++event;
664                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
665         }
666 }
667
668 /*
669  * vfsmount lock must be held for write
670  */
671 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
672 {
673         if (ns && ns->event != event) {
674                 ns->event = event;
675                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
676         }
677 }
678
679 /*
680  * vfsmount lock must be held for write
681  */
682 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
683 {
684         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
685         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
686         mnt->mnt_parent = mnt;
687         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
688         list_del_init(&mnt->mnt_child);
689         list_del_init(&mnt->mnt_hash);
690         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
691         mnt->mnt_mp = NULL;
692 }
693
694 /*
695  * vfsmount lock must be held for write
696  */
697 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
698                         struct mountpoint *mp,
699                         struct mount *child_mnt)
700 {
701         mp->m_count++;
702         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
703         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
704         child_mnt->mnt_parent = mnt;
705         child_mnt->mnt_mp = mp;
706 }
707
708 /*
709  * vfsmount lock must be held for write
710  */
711 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
712                         struct mount *parent,
713                         struct mountpoint *mp)
714 {
715         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
716         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
717                         hash(&parent->mnt, mp->m_dentry));
718         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
719 }
720
721 /*
722  * vfsmount lock must be held for write
723  */
724 static void commit_tree(struct mount *mnt)
725 {
726         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
727         struct mount *m;
728         LIST_HEAD(head);
729         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
730
731         BUG_ON(parent == mnt);
732
733         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
734         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
735                 m->mnt_ns = n;
736
737         list_splice(&head, n->list.prev);
738
739         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
740                                 hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
741         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
742         touch_mnt_namespace(n);
743 }
744
745 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
746 {
747         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
748         if (next == &p->mnt_mounts) {
749                 while (1) {
750                         if (p == root)
751                                 return NULL;
752                         next = p->mnt_child.next;
753                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
754                                 break;
755                         p = p->mnt_parent;
756                 }
757         }
758         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
759 }
760
761 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
762 {
763         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
764         while (prev != &p->mnt_mounts) {
765                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
766                 prev = p->mnt_mounts.prev;
767         }
768         return p;
769 }
770
771 struct vfsmount *
772 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
773 {
774         struct mount *mnt;
775         struct dentry *root;
776
777         if (!type)
778                 return ERR_PTR(-ENODEV);
779
780         mnt = alloc_vfsmnt(name);
781         if (!mnt)
782                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
783
784         if (flags & MS_KERNMOUNT)
785                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
786
787         root = mount_fs(type, flags, name, data);
788         if (IS_ERR(root)) {
789                 free_vfsmnt(mnt);
790                 return ERR_CAST(root);
791         }
792
793         mnt->mnt.mnt_root = root;
794         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
795         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
796         mnt->mnt_parent = mnt;
797         br_write_lock(&vfsmount_lock);
798         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
799         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
800         return &mnt->mnt;
801 }
802 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
803
804 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
805                                         int flag)
806 {
807         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
808         struct mount *mnt;
809         int err;
810
811         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
812         if (!mnt)
813                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
814
815         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
816                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
817         else
818                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
819
820         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
821                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
822                 if (err)
823                         goto out_free;
824         }
825
826         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~MNT_WRITE_HOLD;
827         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
828         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) && (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY))
829                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
830
831         /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
832         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) && list_empty(&old->mnt_expire))
833                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
834
835         atomic_inc(&sb->s_active);
836         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
837         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
838         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
839         mnt->mnt_parent = mnt;
840         br_write_lock(&vfsmount_lock);
841         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
842         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
843
844         if ((flag & CL_SLAVE) ||
845             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
846                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
847                 mnt->mnt_master = old;
848                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
849         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
850                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
851                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
852                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
853                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
854                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
855         }
856         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
857                 set_mnt_shared(mnt);
858
859         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
860          * as the original if that was on one */
861         if (flag & CL_EXPIRE) {
862                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
863                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
864         }
865
866         return mnt;
867
868  out_free:
869         free_vfsmnt(mnt);
870         return ERR_PTR(err);
871 }
872
873 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
874 {
875 put_again:
876 #ifdef CONFIG_SMP
877         br_read_lock(&vfsmount_lock);
878         if (likely(mnt->mnt_ns)) {
879                 /* shouldn't be the last one */
880                 mnt_add_count(mnt, -1);
881                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
882                 return;
883         }
884         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
885
886         br_write_lock(&vfsmount_lock);
887         mnt_add_count(mnt, -1);
888         if (mnt_get_count(mnt)) {
889                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
890                 return;
891         }
892 #else
893         mnt_add_count(mnt, -1);
894         if (likely(mnt_get_count(mnt)))
895                 return;
896         br_write_lock(&vfsmount_lock);
897 #endif
898         if (unlikely(mnt->mnt_pinned)) {
899                 mnt_add_count(mnt, mnt->mnt_pinned + 1);
900                 mnt->mnt_pinned = 0;
901                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
902                 acct_auto_close_mnt(&mnt->mnt);
903                 goto put_again;
904         }
905
906         list_del(&mnt->mnt_instance);
907         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
908
909         /*
910          * This probably indicates that somebody messed
911          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
912          * happens, the filesystem was probably unable
913          * to make r/w->r/o transitions.
914          */
915         /*
916          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
917          * so mnt_get_writers() below is safe.
918          */
919         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
920         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
921         dput(mnt->mnt.mnt_root);
922         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
923         free_vfsmnt(mnt);
924 }
925
926 void mntput(struct vfsmount *mnt)
927 {
928         if (mnt) {
929                 struct mount *m = real_mount(mnt);
930                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
931                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
932                         m->mnt_expiry_mark = 0;
933                 mntput_no_expire(m);
934         }
935 }
936 EXPORT_SYMBOL(mntput);
937
938 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
939 {
940         if (mnt)
941                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
942         return mnt;
943 }
944 EXPORT_SYMBOL(mntget);
945
946 void mnt_pin(struct vfsmount *mnt)
947 {
948         br_write_lock(&vfsmount_lock);
949         real_mount(mnt)->mnt_pinned++;
950         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
951 }
952 EXPORT_SYMBOL(mnt_pin);
953
954 void mnt_unpin(struct vfsmount *m)
955 {
956         struct mount *mnt = real_mount(m);
957         br_write_lock(&vfsmount_lock);
958         if (mnt->mnt_pinned) {
959                 mnt_add_count(mnt, 1);
960                 mnt->mnt_pinned--;
961         }
962         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
963 }
964 EXPORT_SYMBOL(mnt_unpin);
965
966 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
967 {
968         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
969 }
970
971 /*
972  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
973  * implement more complex mount option showing.
974  *
975  * See also save_mount_options().
976  */
977 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
978 {
979         const char *options;
980
981         rcu_read_lock();
982         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
983
984         if (options != NULL && options[0]) {
985                 seq_putc(m, ',');
986                 mangle(m, options);
987         }
988         rcu_read_unlock();
989
990         return 0;
991 }
992 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
993
994 /*
995  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
996  * called from the fill_super() callback.
997  *
998  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
999  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
1000  * remount fails.
1001  *
1002  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
1003  * reset all options to their default value, but changes only newly
1004  * given options, then the displayed options will not reflect reality
1005  * any more.
1006  */
1007 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1008 {
1009         BUG_ON(sb->s_options);
1010         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
1011 }
1012 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
1013
1014 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1015 {
1016         char *old = sb->s_options;
1017         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
1018         if (old) {
1019                 synchronize_rcu();
1020                 kfree(old);
1021         }
1022 }
1023 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
1024
1025 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1026 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1027 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1028 {
1029         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1030
1031         down_read(&namespace_sem);
1032         return seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1033 }
1034
1035 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1036 {
1037         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1038
1039         return seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1040 }
1041
1042 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1043 {
1044         up_read(&namespace_sem);
1045 }
1046
1047 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1048 {
1049         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1050         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1051         return p->show(m, &r->mnt);
1052 }
1053
1054 const struct seq_operations mounts_op = {
1055         .start  = m_start,
1056         .next   = m_next,
1057         .stop   = m_stop,
1058         .show   = m_show,
1059 };
1060 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1061
1062 /**
1063  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1064  * @mnt: root of mount tree
1065  *
1066  * This is called to check if a tree of mounts has any
1067  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1068  * busy.
1069  */
1070 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1071 {
1072         struct mount *mnt = real_mount(m);
1073         int actual_refs = 0;
1074         int minimum_refs = 0;
1075         struct mount *p;
1076         BUG_ON(!m);
1077
1078         /* write lock needed for mnt_get_count */
1079         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1080         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1081                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1082                 minimum_refs += 2;
1083         }
1084         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1085
1086         if (actual_refs > minimum_refs)
1087                 return 0;
1088
1089         return 1;
1090 }
1091
1092 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1093
1094 /**
1095  * may_umount - check if a mount point is busy
1096  * @mnt: root of mount
1097  *
1098  * This is called to check if a mount point has any
1099  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1100  * mount has sub mounts this will return busy
1101  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1102  *
1103  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1104  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1105  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1106  */
1107 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1108 {
1109         int ret = 1;
1110         down_read(&namespace_sem);
1111         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1112         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1113                 ret = 0;
1114         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1115         up_read(&namespace_sem);
1116         return ret;
1117 }
1118
1119 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1120
1121 static LIST_HEAD(unmounted);    /* protected by namespace_sem */
1122
1123 static void namespace_unlock(void)
1124 {
1125         struct mount *mnt;
1126         LIST_HEAD(head);
1127
1128         if (likely(list_empty(&unmounted))) {
1129                 up_write(&namespace_sem);
1130                 return;
1131         }
1132
1133         list_splice_init(&unmounted, &head);
1134         up_write(&namespace_sem);
1135
1136         while (!list_empty(&head)) {
1137                 mnt = list_first_entry(&head, struct mount, mnt_hash);
1138                 list_del_init(&mnt->mnt_hash);
1139                 if (mnt_has_parent(mnt)) {
1140                         struct dentry *dentry;
1141                         struct mount *m;
1142
1143                         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1144                         dentry = mnt->mnt_mountpoint;
1145                         m = mnt->mnt_parent;
1146                         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1147                         mnt->mnt_parent = mnt;
1148                         m->mnt_ghosts--;
1149                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1150                         dput(dentry);
1151                         mntput(&m->mnt);
1152                 }
1153                 mntput(&mnt->mnt);
1154         }
1155 }
1156
1157 static inline void namespace_lock(void)
1158 {
1159         down_write(&namespace_sem);
1160 }
1161
1162 /*
1163  * vfsmount lock must be held for write
1164  * namespace_sem must be held for write
1165  */
1166 void umount_tree(struct mount *mnt, int propagate)
1167 {
1168         LIST_HEAD(tmp_list);
1169         struct mount *p;
1170
1171         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1172                 list_move(&p->mnt_hash, &tmp_list);
1173
1174         if (propagate)
1175                 propagate_umount(&tmp_list);
1176
1177         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_hash) {
1178                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1179                 list_del_init(&p->mnt_list);
1180                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1181                 p->mnt_ns = NULL;
1182                 list_del_init(&p->mnt_child);
1183                 if (mnt_has_parent(p)) {
1184                         p->mnt_parent->mnt_ghosts++;
1185                         put_mountpoint(p->mnt_mp);
1186                         p->mnt_mp = NULL;
1187                 }
1188                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1189         }
1190         list_splice(&tmp_list, &unmounted);
1191 }
1192
1193 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1194
1195 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1196 {
1197         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1198         int retval;
1199
1200         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1201         if (retval)
1202                 return retval;
1203
1204         /*
1205          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1206          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1207          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1208          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1209          */
1210         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1211                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1212                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1213                         return -EINVAL;
1214
1215                 /*
1216                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1217                  * all race cases, but it's a slowpath.
1218                  */
1219                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1220                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1221                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1222                         return -EBUSY;
1223                 }
1224                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1225
1226                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1227                         return -EAGAIN;
1228         }
1229
1230         /*
1231          * If we may have to abort operations to get out of this
1232          * mount, and they will themselves hold resources we must
1233          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1234          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1235          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1236          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1237          * about for the moment.
1238          */
1239
1240         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1241                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1242         }
1243
1244         /*
1245          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1246          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1247          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1248          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1249          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1250          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1251          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1252          */
1253         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1254                 /*
1255                  * Special case for "unmounting" root ...
1256                  * we just try to remount it readonly.
1257                  */
1258                 down_write(&sb->s_umount);
1259                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1260                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1261                 up_write(&sb->s_umount);
1262                 return retval;
1263         }
1264
1265         namespace_lock();
1266         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1267         event++;
1268
1269         if (!(flags & MNT_DETACH))
1270                 shrink_submounts(mnt);
1271
1272         retval = -EBUSY;
1273         if (flags & MNT_DETACH || !propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1274                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1275                         umount_tree(mnt, 1);
1276                 retval = 0;
1277         }
1278         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1279         namespace_unlock();
1280         return retval;
1281 }
1282
1283 /* 
1284  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1285  */
1286 static inline bool may_mount(void)
1287 {
1288         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1289 }
1290
1291 /*
1292  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1293  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1294  *
1295  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1296  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1297  */
1298
1299 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1300 {
1301         struct path path;
1302         struct mount *mnt;
1303         int retval;
1304         int lookup_flags = 0;
1305
1306         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1307                 return -EINVAL;
1308
1309         if (!may_mount())
1310                 return -EPERM;
1311
1312         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1313                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1314
1315         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1316         if (retval)
1317                 goto out;
1318         mnt = real_mount(path.mnt);
1319         retval = -EINVAL;
1320         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1321                 goto dput_and_out;
1322         if (!check_mnt(mnt))
1323                 goto dput_and_out;
1324         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1325                 goto dput_and_out;
1326
1327         retval = do_umount(mnt, flags);
1328 dput_and_out:
1329         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1330         dput(path.dentry);
1331         mntput_no_expire(mnt);
1332 out:
1333         return retval;
1334 }
1335
1336 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1337
1338 /*
1339  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1340  */
1341 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1342 {
1343         return sys_umount(name, 0);
1344 }
1345
1346 #endif
1347
1348 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1349 {
1350         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1351         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1352         struct proc_ns *ei;
1353
1354         if (!proc_ns_inode(inode))
1355                 return false;
1356
1357         ei = get_proc_ns(inode);
1358         if (ei->ns_ops != &mntns_operations)
1359                 return false;
1360
1361         return true;
1362 }
1363
1364 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1365 {
1366         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1367          * mount namespace loop?
1368          */
1369         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1370         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1371                 return false;
1372
1373         mnt_ns = get_proc_ns(dentry->d_inode)->ns;
1374         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1375 }
1376
1377 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1378                                         int flag)
1379 {
1380         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1381
1382         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1383                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1384
1385         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1386                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1387
1388         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1389         if (IS_ERR(q))
1390                 return q;
1391
1392         q->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
1393         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1394
1395         p = mnt;
1396         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1397                 struct mount *s;
1398                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1399                         continue;
1400
1401                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1402                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1403                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1404                                 s = skip_mnt_tree(s);
1405                                 continue;
1406                         }
1407                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1408                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1409                                 s = skip_mnt_tree(s);
1410                                 continue;
1411                         }
1412                         while (p != s->mnt_parent) {
1413                                 p = p->mnt_parent;
1414                                 q = q->mnt_parent;
1415                         }
1416                         p = s;
1417                         parent = q;
1418                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1419                         if (IS_ERR(q))
1420                                 goto out;
1421                         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1422                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1423                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1424                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1425                 }
1426         }
1427         return res;
1428 out:
1429         if (res) {
1430                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1431                 umount_tree(res, 0);
1432                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1433         }
1434         return q;
1435 }
1436
1437 /* Caller should check returned pointer for errors */
1438
1439 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1440 {
1441         struct mount *tree;
1442         namespace_lock();
1443         tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1444                          CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1445         namespace_unlock();
1446         if (IS_ERR(tree))
1447                 return ERR_CAST(tree);
1448         return &tree->mnt;
1449 }
1450
1451 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1452 {
1453         namespace_lock();
1454         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1455         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
1456         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1457         namespace_unlock();
1458 }
1459
1460 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1461                    struct vfsmount *root)
1462 {
1463         struct mount *mnt;
1464         int res = f(root, arg);
1465         if (res)
1466                 return res;
1467         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1468                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1469                 if (res)
1470                         return res;
1471         }
1472         return 0;
1473 }
1474
1475 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1476 {
1477         struct mount *p;
1478
1479         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1480                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1481                         mnt_release_group_id(p);
1482         }
1483 }
1484
1485 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1486 {
1487         struct mount *p;
1488
1489         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1490                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1491                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1492                         if (err) {
1493                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1494                                 return err;
1495                         }
1496                 }
1497         }
1498
1499         return 0;
1500 }
1501
1502 /*
1503  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1504  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1505  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1506  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1507  *                 (done when source_mnt is moved)
1508  *
1509  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1510  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1511  * ---------------------------------------------------------------------------
1512  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1513  * |**************************************************************************
1514  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1515  * | dest     |               |                |                |            |
1516  * |   |      |               |                |                |            |
1517  * |   v      |               |                |                |            |
1518  * |**************************************************************************
1519  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1520  * |          |               |                |                |            |
1521  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1522  * ***************************************************************************
1523  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1524  * destination mount.
1525  *
1526  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1527  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1528  *       the peer group of the source mount.
1529  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1530  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1531  *       mount.
1532  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1533  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1534  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1535  *       is marked as 'shared and slave'.
1536  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1537  *       source mount.
1538  *
1539  * ---------------------------------------------------------------------------
1540  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1541  * |**************************************************************************
1542  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1543  * | dest     |               |                |                |            |
1544  * |   |      |               |                |                |            |
1545  * |   v      |               |                |                |            |
1546  * |**************************************************************************
1547  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1548  * |          |               |                |                |            |
1549  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1550  * ***************************************************************************
1551  *
1552  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1553  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1554  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1555  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1556  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1557  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1558  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1559  *
1560  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1561  * applied to each mount in the tree.
1562  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1563  * in allocations.
1564  */
1565 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1566                         struct mount *dest_mnt,
1567                         struct mountpoint *dest_mp,
1568                         struct path *parent_path)
1569 {
1570         LIST_HEAD(tree_list);
1571         struct mount *child, *p;
1572         int err;
1573
1574         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1575                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1576                 if (err)
1577                         goto out;
1578         }
1579         err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1580         if (err)
1581                 goto out_cleanup_ids;
1582
1583         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1584
1585         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1586                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1587                         set_mnt_shared(p);
1588         }
1589         if (parent_path) {
1590                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1591                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1592                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1593         } else {
1594                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1595                 commit_tree(source_mnt);
1596         }
1597
1598         list_for_each_entry_safe(child, p, &tree_list, mnt_hash) {
1599                 list_del_init(&child->mnt_hash);
1600                 commit_tree(child);
1601         }
1602         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1603
1604         return 0;
1605
1606  out_cleanup_ids:
1607         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt))
1608                 cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1609  out:
1610         return err;
1611 }
1612
1613 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
1614 {
1615         struct vfsmount *mnt;
1616         struct dentry *dentry = path->dentry;
1617 retry:
1618         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1619         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
1620                 mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1621                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1622         }
1623         namespace_lock();
1624         mnt = lookup_mnt(path);
1625         if (likely(!mnt)) {
1626                 struct mountpoint *mp = new_mountpoint(dentry);
1627                 if (IS_ERR(mp)) {
1628                         namespace_unlock();
1629                         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1630                         return mp;
1631                 }
1632                 return mp;
1633         }
1634         namespace_unlock();
1635         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1636         path_put(path);
1637         path->mnt = mnt;
1638         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1639         goto retry;
1640 }
1641
1642 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
1643 {
1644         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
1645         put_mountpoint(where);
1646         namespace_unlock();
1647         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1648 }
1649
1650 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
1651 {
1652         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1653                 return -EINVAL;
1654
1655         if (S_ISDIR(mp->m_dentry->d_inode->i_mode) !=
1656               S_ISDIR(mnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
1657                 return -ENOTDIR;
1658
1659         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
1660 }
1661
1662 /*
1663  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1664  */
1665
1666 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1667 {
1668         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
1669
1670         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1671         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1672                 return 0;
1673         /* Only one propagation flag should be set */
1674         if (!is_power_of_2(type))
1675                 return 0;
1676         return type;
1677 }
1678
1679 /*
1680  * recursively change the type of the mountpoint.
1681  */
1682 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1683 {
1684         struct mount *m;
1685         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1686         int recurse = flag & MS_REC;
1687         int type;
1688         int err = 0;
1689
1690         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1691                 return -EINVAL;
1692
1693         type = flags_to_propagation_type(flag);
1694         if (!type)
1695                 return -EINVAL;
1696
1697         namespace_lock();
1698         if (type == MS_SHARED) {
1699                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
1700                 if (err)
1701                         goto out_unlock;
1702         }
1703
1704         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1705         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
1706                 change_mnt_propagation(m, type);
1707         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1708
1709  out_unlock:
1710         namespace_unlock();
1711         return err;
1712 }
1713
1714 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
1715 {
1716         struct mount *child;
1717         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1718                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
1719                         continue;
1720
1721                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1722                         return true;
1723         }
1724         return false;
1725 }
1726
1727 /*
1728  * do loopback mount.
1729  */
1730 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
1731                                 int recurse)
1732 {
1733         struct path old_path;
1734         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
1735         struct mountpoint *mp;
1736         int err;
1737         if (!old_name || !*old_name)
1738                 return -EINVAL;
1739         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
1740         if (err)
1741                 return err;
1742
1743         err = -EINVAL;
1744         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
1745                 goto out; 
1746
1747         mp = lock_mount(path);
1748         err = PTR_ERR(mp);
1749         if (IS_ERR(mp))
1750                 goto out;
1751
1752         old = real_mount(old_path.mnt);
1753         parent = real_mount(path->mnt);
1754
1755         err = -EINVAL;
1756         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
1757                 goto out2;
1758
1759         if (!check_mnt(parent) || !check_mnt(old))
1760                 goto out2;
1761
1762         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
1763                 goto out2;
1764
1765         if (recurse)
1766                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
1767         else
1768                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
1769
1770         if (IS_ERR(mnt)) {
1771                 err = PTR_ERR(mnt);
1772                 goto out2;
1773         }
1774
1775         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
1776
1777         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
1778         if (err) {
1779                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1780                 umount_tree(mnt, 0);
1781                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1782         }
1783 out2:
1784         unlock_mount(mp);
1785 out:
1786         path_put(&old_path);
1787         return err;
1788 }
1789
1790 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
1791 {
1792         int error = 0;
1793         int readonly_request = 0;
1794
1795         if (ms_flags & MS_RDONLY)
1796                 readonly_request = 1;
1797         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
1798                 return 0;
1799
1800         if (mnt->mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY)
1801                 return -EPERM;
1802
1803         if (readonly_request)
1804                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
1805         else
1806                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
1807         return error;
1808 }
1809
1810 /*
1811  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
1812  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
1813  * on it - tough luck.
1814  */
1815 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
1816                       void *data)
1817 {
1818         int err;
1819         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
1820         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1821
1822         if (!check_mnt(mnt))
1823                 return -EINVAL;
1824
1825         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1826                 return -EINVAL;
1827
1828         err = security_sb_remount(sb, data);
1829         if (err)
1830                 return err;
1831
1832         down_write(&sb->s_umount);
1833         if (flags & MS_BIND)
1834                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
1835         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1836                 err = -EPERM;
1837         else
1838                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
1839         if (!err) {
1840                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1841                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & MNT_PROPAGATION_MASK;
1842                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
1843                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
1844                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1845         }
1846         up_write(&sb->s_umount);
1847         return err;
1848 }
1849
1850 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
1851 {
1852         struct mount *p;
1853         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1854                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
1855                         return 1;
1856         }
1857         return 0;
1858 }
1859
1860 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
1861 {
1862         struct path old_path, parent_path;
1863         struct mount *p;
1864         struct mount *old;
1865         struct mountpoint *mp;
1866         int err;
1867         if (!old_name || !*old_name)
1868                 return -EINVAL;
1869         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
1870         if (err)
1871                 return err;
1872
1873         mp = lock_mount(path);
1874         err = PTR_ERR(mp);
1875         if (IS_ERR(mp))
1876                 goto out;
1877
1878         old = real_mount(old_path.mnt);
1879         p = real_mount(path->mnt);
1880
1881         err = -EINVAL;
1882         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
1883                 goto out1;
1884
1885         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1886                 goto out1;
1887
1888         err = -EINVAL;
1889         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
1890                 goto out1;
1891
1892         if (!mnt_has_parent(old))
1893                 goto out1;
1894
1895         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
1896               S_ISDIR(old_path.dentry->d_inode->i_mode))
1897                 goto out1;
1898         /*
1899          * Don't move a mount residing in a shared parent.
1900          */
1901         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
1902                 goto out1;
1903         /*
1904          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
1905          * mount which is shared.
1906          */
1907         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
1908                 goto out1;
1909         err = -ELOOP;
1910         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
1911                 if (p == old)
1912                         goto out1;
1913
1914         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
1915         if (err)
1916                 goto out1;
1917
1918         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
1919          * automatically */
1920         list_del_init(&old->mnt_expire);
1921 out1:
1922         unlock_mount(mp);
1923 out:
1924         if (!err)
1925                 path_put(&parent_path);
1926         path_put(&old_path);
1927         return err;
1928 }
1929
1930 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
1931 {
1932         int err;
1933         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
1934         if (subtype) {
1935                 subtype++;
1936                 err = -EINVAL;
1937                 if (!subtype[0])
1938                         goto err;
1939         } else
1940                 subtype = "";
1941
1942         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
1943         err = -ENOMEM;
1944         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
1945                 goto err;
1946         return mnt;
1947
1948  err:
1949         mntput(mnt);
1950         return ERR_PTR(err);
1951 }
1952
1953 /*
1954  * add a mount into a namespace's mount tree
1955  */
1956 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
1957 {
1958         struct mountpoint *mp;
1959         struct mount *parent;
1960         int err;
1961
1962         mnt_flags &= ~(MNT_SHARED | MNT_WRITE_HOLD | MNT_INTERNAL);
1963
1964         mp = lock_mount(path);
1965         if (IS_ERR(mp))
1966                 return PTR_ERR(mp);
1967
1968         parent = real_mount(path->mnt);
1969         err = -EINVAL;
1970         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
1971                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
1972                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
1973                         goto unlock;
1974                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
1975                 if (!parent->mnt_ns)
1976                         goto unlock;
1977         }
1978
1979         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
1980         err = -EBUSY;
1981         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
1982             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
1983                 goto unlock;
1984
1985         err = -EINVAL;
1986         if (S_ISLNK(newmnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
1987                 goto unlock;
1988
1989         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
1990         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
1991
1992 unlock:
1993         unlock_mount(mp);
1994         return err;
1995 }
1996
1997 /*
1998  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
1999  * namespace's tree
2000  */
2001 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2002                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2003 {
2004         struct file_system_type *type;
2005         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2006         struct vfsmount *mnt;
2007         int err;
2008
2009         if (!fstype)
2010                 return -EINVAL;
2011
2012         type = get_fs_type(fstype);
2013         if (!type)
2014                 return -ENODEV;
2015
2016         if (user_ns != &init_user_ns) {
2017                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT)) {
2018                         put_filesystem(type);
2019                         return -EPERM;
2020                 }
2021                 /* Only in special cases allow devices from mounts
2022                  * created outside the initial user namespace.
2023                  */
2024                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2025                         flags |= MS_NODEV;
2026                         mnt_flags |= MNT_NODEV;
2027                 }
2028         }
2029
2030         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2031         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2032             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2033                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2034
2035         put_filesystem(type);
2036         if (IS_ERR(mnt))
2037                 return PTR_ERR(mnt);
2038
2039         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2040         if (err)
2041                 mntput(mnt);
2042         return err;
2043 }
2044
2045 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2046 {
2047         struct mount *mnt = real_mount(m);
2048         int err;
2049         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2050          * expired before we get a chance to add it
2051          */
2052         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2053
2054         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2055             m->mnt_root == path->dentry) {
2056                 err = -ELOOP;
2057                 goto fail;
2058         }
2059
2060         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2061         if (!err)
2062                 return 0;
2063 fail:
2064         /* remove m from any expiration list it may be on */
2065         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2066                 namespace_lock();
2067                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
2068                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2069                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2070                 namespace_unlock();
2071         }
2072         mntput(m);
2073         mntput(m);
2074         return err;
2075 }
2076
2077 /**
2078  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2079  * @mnt: The mount to list.
2080  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2081  */
2082 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2083 {
2084         namespace_lock();
2085         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2086
2087         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2088
2089         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2090         namespace_unlock();
2091 }
2092 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2093
2094 /*
2095  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2096  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2097  * here
2098  */
2099 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2100 {
2101         struct mount *mnt, *next;
2102         LIST_HEAD(graveyard);
2103
2104         if (list_empty(mounts))
2105                 return;
2106
2107         namespace_lock();
2108         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2109
2110         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2111          * following criteria:
2112          * - only referenced by its parent vfsmount
2113          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2114          *   cleared by mntput())
2115          */
2116         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2117                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2118                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2119                         continue;
2120                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2121         }
2122         while (!list_empty(&graveyard)) {
2123                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2124                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2125                 umount_tree(mnt, 1);
2126         }
2127         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2128         namespace_unlock();
2129 }
2130
2131 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2132
2133 /*
2134  * Ripoff of 'select_parent()'
2135  *
2136  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2137  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2138  */
2139 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2140 {
2141         struct mount *this_parent = parent;
2142         struct list_head *next;
2143         int found = 0;
2144
2145 repeat:
2146         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2147 resume:
2148         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2149                 struct list_head *tmp = next;
2150                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2151
2152                 next = tmp->next;
2153                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2154                         continue;
2155                 /*
2156                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2157                  */
2158                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2159                         this_parent = mnt;
2160                         goto repeat;
2161                 }
2162
2163                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2164                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2165                         found++;
2166                 }
2167         }
2168         /*
2169          * All done at this level ... ascend and resume the search
2170          */
2171         if (this_parent != parent) {
2172                 next = this_parent->mnt_child.next;
2173                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2174                 goto resume;
2175         }
2176         return found;
2177 }
2178
2179 /*
2180  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2181  * submounts of a specific parent mountpoint
2182  *
2183  * vfsmount_lock must be held for write
2184  */
2185 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2186 {
2187         LIST_HEAD(graveyard);
2188         struct mount *m;
2189
2190         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2191         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2192                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2193                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2194                                                 mnt_expire);
2195                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2196                         umount_tree(m, 1);
2197                 }
2198         }
2199 }
2200
2201 /*
2202  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2203  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2204  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2205  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2206  */
2207 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2208                                  unsigned long n)
2209 {
2210         char *t = to;
2211         const char __user *f = from;
2212         char c;
2213
2214         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2215                 return n;
2216
2217         while (n) {
2218                 if (__get_user(c, f)) {
2219                         memset(t, 0, n);
2220                         break;
2221                 }
2222                 *t++ = c;
2223                 f++;
2224                 n--;
2225         }
2226         return n;
2227 }
2228
2229 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2230 {
2231         int i;
2232         unsigned long page;
2233         unsigned long size;
2234
2235         *where = 0;
2236         if (!data)
2237                 return 0;
2238
2239         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2240                 return -ENOMEM;
2241
2242         /* We only care that *some* data at the address the user
2243          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2244          * the remainder of the page.
2245          */
2246         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2247         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2248         if (size > PAGE_SIZE)
2249                 size = PAGE_SIZE;
2250
2251         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2252         if (!i) {
2253                 free_page(page);
2254                 return -EFAULT;
2255         }
2256         if (i != PAGE_SIZE)
2257                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2258         *where = page;
2259         return 0;
2260 }
2261
2262 int copy_mount_string(const void __user *data, char **where)
2263 {
2264         char *tmp;
2265
2266         if (!data) {
2267                 *where = NULL;
2268                 return 0;
2269         }
2270
2271         tmp = strndup_user(data, PAGE_SIZE);
2272         if (IS_ERR(tmp))
2273                 return PTR_ERR(tmp);
2274
2275         *where = tmp;
2276         return 0;
2277 }
2278
2279 /*
2280  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2281  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2282  *
2283  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2284  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2285  * information (or be NULL).
2286  *
2287  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2288  * When the flags word was introduced its top half was required
2289  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2290  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2291  * and must be discarded.
2292  */
2293 long do_mount(const char *dev_name, const char *dir_name,
2294                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2295 {
2296         struct path path;
2297         int retval = 0;
2298         int mnt_flags = 0;
2299
2300         /* Discard magic */
2301         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2302                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2303
2304         /* Basic sanity checks */
2305
2306         if (!dir_name || !*dir_name || !memchr(dir_name, 0, PAGE_SIZE))
2307                 return -EINVAL;
2308
2309         if (data_page)
2310                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2311
2312         /* ... and get the mountpoint */
2313         retval = kern_path(dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
2314         if (retval)
2315                 return retval;
2316
2317         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2318                                    type_page, flags, data_page);
2319         if (!retval && !may_mount())
2320                 retval = -EPERM;
2321         if (retval)
2322                 goto dput_out;
2323
2324         /* Default to relatime unless overriden */
2325         if (!(flags & MS_NOATIME))
2326                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2327
2328         /* Separate the per-mountpoint flags */
2329         if (flags & MS_NOSUID)
2330                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2331         if (flags & MS_NODEV)
2332                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2333         if (flags & MS_NOEXEC)
2334                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2335         if (flags & MS_NOATIME)
2336                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2337         if (flags & MS_NODIRATIME)
2338                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2339         if (flags & MS_STRICTATIME)
2340                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2341         if (flags & MS_RDONLY)
2342                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2343
2344         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2345                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2346                    MS_STRICTATIME);
2347
2348         if (flags & MS_REMOUNT)
2349                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2350                                     data_page);
2351         else if (flags & MS_BIND)
2352                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2353         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2354                 retval = do_change_type(&path, flags);
2355         else if (flags & MS_MOVE)
2356                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2357         else
2358                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2359                                       dev_name, data_page);
2360 dput_out:
2361         path_put(&path);
2362         return retval;
2363 }
2364
2365 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2366 {
2367         proc_free_inum(ns->proc_inum);
2368         put_user_ns(ns->user_ns);
2369         kfree(ns);
2370 }
2371
2372 /*
2373  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2374  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2375  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2376  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2377  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2378  */
2379 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2380
2381 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2382 {
2383         struct mnt_namespace *new_ns;
2384         int ret;
2385
2386         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2387         if (!new_ns)
2388                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2389         ret = proc_alloc_inum(&new_ns->proc_inum);
2390         if (ret) {
2391                 kfree(new_ns);
2392                 return ERR_PTR(ret);
2393         }
2394         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2395         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2396         new_ns->root = NULL;
2397         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2398         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2399         new_ns->event = 0;
2400         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2401         return new_ns;
2402 }
2403
2404 /*
2405  * Allocate a new namespace structure and populate it with contents
2406  * copied from the namespace of the passed in task structure.
2407  */
2408 static struct mnt_namespace *dup_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt_ns,
2409                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *fs)
2410 {
2411         struct mnt_namespace *new_ns;
2412         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2413         struct mount *p, *q;
2414         struct mount *old = mnt_ns->root;
2415         struct mount *new;
2416         int copy_flags;
2417
2418         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2419         if (IS_ERR(new_ns))
2420                 return new_ns;
2421
2422         namespace_lock();
2423         /* First pass: copy the tree topology */
2424         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2425         if (user_ns != mnt_ns->user_ns)
2426                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2427         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2428         if (IS_ERR(new)) {
2429                 namespace_unlock();
2430                 free_mnt_ns(new_ns);
2431                 return ERR_CAST(new);
2432         }
2433         new_ns->root = new;
2434         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2435
2436         /*
2437          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2438          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2439          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2440          */
2441         p = old;
2442         q = new;
2443         while (p) {
2444                 q->mnt_ns = new_ns;
2445                 if (fs) {
2446                         if (&p->mnt == fs->root.mnt) {
2447                                 fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2448                                 rootmnt = &p->mnt;
2449                         }
2450                         if (&p->mnt == fs->pwd.mnt) {
2451                                 fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2452                                 pwdmnt = &p->mnt;
2453                         }
2454                 }
2455                 p = next_mnt(p, old);
2456                 q = next_mnt(q, new);
2457                 if (!q)
2458                         break;
2459                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2460                         p = next_mnt(p, old);
2461         }
2462         namespace_unlock();
2463
2464         if (rootmnt)
2465                 mntput(rootmnt);
2466         if (pwdmnt)
2467                 mntput(pwdmnt);
2468
2469         return new_ns;
2470 }
2471
2472 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2473                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2474 {
2475         struct mnt_namespace *new_ns;
2476
2477         BUG_ON(!ns);
2478         get_mnt_ns(ns);
2479
2480         if (!(flags & CLONE_NEWNS))
2481                 return ns;
2482
2483         new_ns = dup_mnt_ns(ns, user_ns, new_fs);
2484
2485         put_mnt_ns(ns);
2486         return new_ns;
2487 }
2488
2489 /**
2490  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2491  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2492  */
2493 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2494 {
2495         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2496         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2497                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2498                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2499                 new_ns->root = mnt;
2500                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2501         } else {
2502                 mntput(m);
2503         }
2504         return new_ns;
2505 }
2506
2507 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2508 {
2509         struct mnt_namespace *ns;
2510         struct super_block *s;
2511         struct path path;
2512         int err;
2513
2514         ns = create_mnt_ns(mnt);
2515         if (IS_ERR(ns))
2516                 return ERR_CAST(ns);
2517
2518         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2519                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2520
2521         put_mnt_ns(ns);
2522
2523         if (err)
2524                 return ERR_PTR(err);
2525
2526         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2527         s = path.mnt->mnt_sb;
2528         atomic_inc(&s->s_active);
2529         mntput(path.mnt);
2530         /* lock the sucker */
2531         down_write(&s->s_umount);
2532         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2533         return path.dentry;
2534 }
2535 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2536
2537 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2538                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2539 {
2540         int ret;
2541         char *kernel_type;
2542         struct filename *kernel_dir;
2543         char *kernel_dev;
2544         unsigned long data_page;
2545
2546         ret = copy_mount_string(type, &kernel_type);
2547         if (ret < 0)
2548                 goto out_type;
2549
2550         kernel_dir = getname(dir_name);
2551         if (IS_ERR(kernel_dir)) {
2552                 ret = PTR_ERR(kernel_dir);
2553                 goto out_dir;
2554         }
2555
2556         ret = copy_mount_string(dev_name, &kernel_dev);
2557         if (ret < 0)
2558                 goto out_dev;
2559
2560         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2561         if (ret < 0)
2562                 goto out_data;
2563
2564         ret = do_mount(kernel_dev, kernel_dir->name, kernel_type, flags,
2565                 (void *) data_page);
2566
2567         free_page(data_page);
2568 out_data:
2569         kfree(kernel_dev);
2570 out_dev:
2571         putname(kernel_dir);
2572 out_dir:
2573         kfree(kernel_type);
2574 out_type:
2575         return ret;
2576 }
2577
2578 /*
2579  * Return true if path is reachable from root
2580  *
2581  * namespace_sem or vfsmount_lock is held
2582  */
2583 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
2584                          const struct path *root)
2585 {
2586         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
2587                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
2588                 mnt = mnt->mnt_parent;
2589         }
2590         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
2591 }
2592
2593 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
2594 {
2595         int res;
2596         br_read_lock(&vfsmount_lock);
2597         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
2598         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
2599         return res;
2600 }
2601 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
2602
2603 /*
2604  * pivot_root Semantics:
2605  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2606  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2607  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2608  *
2609  * Restrictions:
2610  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2611  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2612  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2613  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2614  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2615  *
2616  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2617  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2618  * in this situation.
2619  *
2620  * Notes:
2621  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2622  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2623  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2624  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2625  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2626  *    first.
2627  */
2628 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2629                 const char __user *, put_old)
2630 {
2631         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2632         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
2633         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
2634         int error;
2635
2636         if (!may_mount())
2637                 return -EPERM;
2638
2639         error = user_path_dir(new_root, &new);
2640         if (error)
2641                 goto out0;
2642
2643         error = user_path_dir(put_old, &old);
2644         if (error)
2645                 goto out1;
2646
2647         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2648         if (error)
2649                 goto out2;
2650
2651         get_fs_root(current->fs, &root);
2652         old_mp = lock_mount(&old);
2653         error = PTR_ERR(old_mp);
2654         if (IS_ERR(old_mp))
2655                 goto out3;
2656
2657         error = -EINVAL;
2658         new_mnt = real_mount(new.mnt);
2659         root_mnt = real_mount(root.mnt);
2660         old_mnt = real_mount(old.mnt);
2661         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
2662                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
2663                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
2664                 goto out4;
2665         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
2666                 goto out4;
2667         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2668                 goto out4;
2669         error = -ENOENT;
2670         if (d_unlinked(new.dentry))
2671                 goto out4;
2672         error = -EBUSY;
2673         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
2674                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
2675         error = -EINVAL;
2676         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2677                 goto out4; /* not a mountpoint */
2678         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
2679                 goto out4; /* not attached */
2680         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
2681         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2682                 goto out4; /* not a mountpoint */
2683         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
2684                 goto out4; /* not attached */
2685         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2686         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
2687                 goto out4;
2688         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
2689         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2690         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
2691         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
2692         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
2693                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
2694                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2695         }
2696         /* mount old root on put_old */
2697         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
2698         /* mount new_root on / */
2699         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
2700         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
2701         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2702         chroot_fs_refs(&root, &new);
2703         put_mountpoint(root_mp);
2704         error = 0;
2705 out4:
2706         unlock_mount(old_mp);
2707         if (!error) {
2708                 path_put(&root_parent);
2709                 path_put(&parent_path);
2710         }
2711 out3:
2712         path_put(&root);
2713 out2:
2714         path_put(&old);
2715 out1:
2716         path_put(&new);
2717 out0:
2718         return error;
2719 }
2720
2721 static void __init init_mount_tree(void)
2722 {
2723         struct vfsmount *mnt;
2724         struct mnt_namespace *ns;
2725         struct path root;
2726         struct file_system_type *type;
2727
2728         type = get_fs_type("rootfs");
2729         if (!type)
2730                 panic("Can't find rootfs type");
2731         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
2732         put_filesystem(type);
2733         if (IS_ERR(mnt))
2734                 panic("Can't create rootfs");
2735
2736         ns = create_mnt_ns(mnt);
2737         if (IS_ERR(ns))
2738                 panic("Can't allocate initial namespace");
2739
2740         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
2741         get_mnt_ns(ns);
2742
2743         root.mnt = mnt;
2744         root.dentry = mnt->mnt_root;
2745
2746         set_fs_pwd(current->fs, &root);
2747         set_fs_root(current->fs, &root);
2748 }
2749
2750 void __init mnt_init(void)
2751 {
2752         unsigned u;
2753         int err;
2754
2755         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
2756                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
2757
2758         mount_hashtable = (struct list_head *)__get_free_page(GFP_ATOMIC);
2759         mountpoint_hashtable = (struct list_head *)__get_free_page(GFP_ATOMIC);
2760
2761         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
2762                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
2763
2764         printk(KERN_INFO "Mount-cache hash table entries: %lu\n", HASH_SIZE);
2765
2766         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++)
2767                 INIT_LIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
2768         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++)
2769                 INIT_LIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
2770
2771         br_lock_init(&vfsmount_lock);
2772
2773         err = sysfs_init();
2774         if (err)
2775                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
2776                         __func__, err);
2777         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
2778         if (!fs_kobj)
2779                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
2780         init_rootfs();
2781         init_mount_tree();
2782 }
2783
2784 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2785 {
2786         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
2787                 return;
2788         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
2789         free_mnt_ns(ns);
2790 }
2791
2792 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
2793 {
2794         struct vfsmount *mnt;
2795         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
2796         if (!IS_ERR(mnt)) {
2797                 /*
2798                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
2799                  * we unmount before file sys is unregistered
2800                 */
2801                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
2802         }
2803         return mnt;
2804 }
2805 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
2806
2807 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
2808 {
2809         /* release long term mount so mount point can be released */
2810         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
2811                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
2812                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
2813                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2814                 mntput(mnt);
2815         }
2816 }
2817 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
2818
2819 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
2820 {
2821         return check_mnt(real_mount(mnt));
2822 }
2823
2824 bool current_chrooted(void)
2825 {
2826         /* Does the current process have a non-standard root */
2827         struct path ns_root;
2828         struct path fs_root;
2829         bool chrooted;
2830
2831         /* Find the namespace root */
2832         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
2833         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
2834         path_get(&ns_root);
2835         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
2836                 ;
2837
2838         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
2839
2840         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
2841
2842         path_put(&fs_root);
2843         path_put(&ns_root);
2844
2845         return chrooted;
2846 }
2847
2848 bool fs_fully_visible(struct file_system_type *type)
2849 {
2850         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
2851         struct mount *mnt;
2852         bool visible = false;
2853
2854         if (unlikely(!ns))
2855                 return false;
2856
2857         down_read(&namespace_sem);
2858         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
2859                 struct mount *child;
2860                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != type)
2861                         continue;
2862
2863                 /* This mount is not fully visible if there are any child mounts
2864                  * that cover anything except for empty directories.
2865                  */
2866                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2867                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
2868                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2869                                 goto next;
2870                         if (inode->i_nlink != 2)
2871                                 goto next;
2872                 }
2873                 visible = true;
2874                 goto found;
2875         next:   ;
2876         }
2877 found:
2878         up_read(&namespace_sem);
2879         return visible;
2880 }
2881
2882 static void *mntns_get(struct task_struct *task)
2883 {
2884         struct mnt_namespace *ns = NULL;
2885         struct nsproxy *nsproxy;
2886
2887         rcu_read_lock();
2888         nsproxy = task_nsproxy(task);
2889         if (nsproxy) {
2890                 ns = nsproxy->mnt_ns;
2891                 get_mnt_ns(ns);
2892         }
2893         rcu_read_unlock();
2894
2895         return ns;
2896 }
2897
2898 static void mntns_put(void *ns)
2899 {
2900         put_mnt_ns(ns);
2901 }
2902
2903 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, void *ns)
2904 {
2905         struct fs_struct *fs = current->fs;
2906         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
2907         struct path root;
2908
2909         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
2910             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
2911             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
2912                 return -EPERM;
2913
2914         if (fs->users != 1)
2915                 return -EINVAL;
2916
2917         get_mnt_ns(mnt_ns);
2918         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
2919         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
2920
2921         /* Find the root */
2922         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
2923         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
2924         path_get(&root);
2925         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
2926                 ;
2927
2928         /* Update the pwd and root */
2929         set_fs_pwd(fs, &root);
2930         set_fs_root(fs, &root);
2931
2932         path_put(&root);
2933         return 0;
2934 }
2935
2936 static unsigned int mntns_inum(void *ns)
2937 {
2938         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
2939         return mnt_ns->proc_inum;
2940 }
2941
2942 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
2943         .name           = "mnt",
2944         .type           = CLONE_NEWNS,
2945         .get            = mntns_get,
2946         .put            = mntns_put,
2947         .install        = mntns_install,
2948         .inum           = mntns_inum,
2949 };