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