]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - fs/namespace.c
don't bother with propagate_mnt() unless the target is shared
[~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, *res = NULL;
625
626         list_for_each_entry(p, head, mnt_hash)
627                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
628                         goto found;
629         return res;
630 found:
631         res = p;
632         list_for_each_entry_continue(p, head, mnt_hash) {
633                 if (&p->mnt_parent->mnt != mnt || p->mnt_mountpoint != dentry)
634                         break;
635                 res = p;
636         }
637         return res;
638 }
639
640 /*
641  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
642  *
643  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
644  * following mounts:
645  *
646  * mount /dev/sda1 /mnt
647  * mount /dev/sda2 /mnt
648  * mount /dev/sda3 /mnt
649  *
650  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
651  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
652  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
653  *
654  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
655  */
656 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
657 {
658         struct mount *child_mnt;
659         struct vfsmount *m;
660         unsigned seq;
661
662         rcu_read_lock();
663         do {
664                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
665                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
666                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
667         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
668         rcu_read_unlock();
669         return m;
670 }
671
672 static struct mountpoint *new_mountpoint(struct dentry *dentry)
673 {
674         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
675         struct mountpoint *mp;
676         int ret;
677
678         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
679                 if (mp->m_dentry == dentry) {
680                         /* might be worth a WARN_ON() */
681                         if (d_unlinked(dentry))
682                                 return ERR_PTR(-ENOENT);
683                         mp->m_count++;
684                         return mp;
685                 }
686         }
687
688         mp = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
689         if (!mp)
690                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
691
692         ret = d_set_mounted(dentry);
693         if (ret) {
694                 kfree(mp);
695                 return ERR_PTR(ret);
696         }
697
698         mp->m_dentry = dentry;
699         mp->m_count = 1;
700         hlist_add_head(&mp->m_hash, chain);
701         return mp;
702 }
703
704 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
705 {
706         if (!--mp->m_count) {
707                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
708                 spin_lock(&dentry->d_lock);
709                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
710                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
711                 hlist_del(&mp->m_hash);
712                 kfree(mp);
713         }
714 }
715
716 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
717 {
718         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
719 }
720
721 /*
722  * vfsmount lock must be held for write
723  */
724 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
725 {
726         if (ns) {
727                 ns->event = ++event;
728                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
729         }
730 }
731
732 /*
733  * vfsmount lock must be held for write
734  */
735 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
736 {
737         if (ns && ns->event != event) {
738                 ns->event = event;
739                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
740         }
741 }
742
743 /*
744  * vfsmount lock must be held for write
745  */
746 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
747 {
748         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
749         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
750         mnt->mnt_parent = mnt;
751         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
752         list_del_init(&mnt->mnt_child);
753         list_del_init(&mnt->mnt_hash);
754         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
755         mnt->mnt_mp = NULL;
756 }
757
758 /*
759  * vfsmount lock must be held for write
760  */
761 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
762                         struct mountpoint *mp,
763                         struct mount *child_mnt)
764 {
765         mp->m_count++;
766         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
767         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
768         child_mnt->mnt_parent = mnt;
769         child_mnt->mnt_mp = mp;
770 }
771
772 /*
773  * vfsmount lock must be held for write
774  */
775 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
776                         struct mount *parent,
777                         struct mountpoint *mp)
778 {
779         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
780         list_add(&mnt->mnt_hash, m_hash(&parent->mnt, mp->m_dentry));
781         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
782 }
783
784 /*
785  * vfsmount lock must be held for write
786  */
787 static void commit_tree(struct mount *mnt, struct mount *shadows)
788 {
789         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
790         struct mount *m;
791         LIST_HEAD(head);
792         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
793
794         BUG_ON(parent == mnt);
795
796         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
797         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
798                 m->mnt_ns = n;
799
800         list_splice(&head, n->list.prev);
801
802         if (shadows)
803                 list_add(&mnt->mnt_hash, &shadows->mnt_hash);
804         else
805                 list_add(&mnt->mnt_hash,
806                                 m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
807         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
808         touch_mnt_namespace(n);
809 }
810
811 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
812 {
813         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
814         if (next == &p->mnt_mounts) {
815                 while (1) {
816                         if (p == root)
817                                 return NULL;
818                         next = p->mnt_child.next;
819                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
820                                 break;
821                         p = p->mnt_parent;
822                 }
823         }
824         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
825 }
826
827 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
828 {
829         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
830         while (prev != &p->mnt_mounts) {
831                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
832                 prev = p->mnt_mounts.prev;
833         }
834         return p;
835 }
836
837 struct vfsmount *
838 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
839 {
840         struct mount *mnt;
841         struct dentry *root;
842
843         if (!type)
844                 return ERR_PTR(-ENODEV);
845
846         mnt = alloc_vfsmnt(name);
847         if (!mnt)
848                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
849
850         if (flags & MS_KERNMOUNT)
851                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
852
853         root = mount_fs(type, flags, name, data);
854         if (IS_ERR(root)) {
855                 free_vfsmnt(mnt);
856                 return ERR_CAST(root);
857         }
858
859         mnt->mnt.mnt_root = root;
860         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
861         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
862         mnt->mnt_parent = mnt;
863         lock_mount_hash();
864         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
865         unlock_mount_hash();
866         return &mnt->mnt;
867 }
868 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
869
870 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
871                                         int flag)
872 {
873         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
874         struct mount *mnt;
875         int err;
876
877         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
878         if (!mnt)
879                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
880
881         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
882                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
883         else
884                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
885
886         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
887                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
888                 if (err)
889                         goto out_free;
890         }
891
892         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~MNT_WRITE_HOLD;
893         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
894         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) && (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY))
895                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
896
897         /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
898         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) && list_empty(&old->mnt_expire))
899                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
900
901         atomic_inc(&sb->s_active);
902         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
903         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
904         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
905         mnt->mnt_parent = mnt;
906         lock_mount_hash();
907         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
908         unlock_mount_hash();
909
910         if ((flag & CL_SLAVE) ||
911             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
912                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
913                 mnt->mnt_master = old;
914                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
915         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
916                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
917                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
918                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
919                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
920                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
921         }
922         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
923                 set_mnt_shared(mnt);
924
925         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
926          * as the original if that was on one */
927         if (flag & CL_EXPIRE) {
928                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
929                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
930         }
931
932         return mnt;
933
934  out_free:
935         free_vfsmnt(mnt);
936         return ERR_PTR(err);
937 }
938
939 static void delayed_free(struct rcu_head *head)
940 {
941         struct mount *mnt = container_of(head, struct mount, mnt_rcu);
942         kfree(mnt->mnt_devname);
943 #ifdef CONFIG_SMP
944         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
945 #endif
946         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
947 }
948
949 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
950 {
951 put_again:
952         rcu_read_lock();
953         mnt_add_count(mnt, -1);
954         if (likely(mnt->mnt_ns)) { /* shouldn't be the last one */
955                 rcu_read_unlock();
956                 return;
957         }
958         lock_mount_hash();
959         if (mnt_get_count(mnt)) {
960                 rcu_read_unlock();
961                 unlock_mount_hash();
962                 return;
963         }
964         if (unlikely(mnt->mnt_pinned)) {
965                 mnt_add_count(mnt, mnt->mnt_pinned + 1);
966                 mnt->mnt_pinned = 0;
967                 rcu_read_unlock();
968                 unlock_mount_hash();
969                 acct_auto_close_mnt(&mnt->mnt);
970                 goto put_again;
971         }
972         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
973                 rcu_read_unlock();
974                 unlock_mount_hash();
975                 return;
976         }
977         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
978         rcu_read_unlock();
979
980         list_del(&mnt->mnt_instance);
981         unlock_mount_hash();
982
983         /*
984          * This probably indicates that somebody messed
985          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
986          * happens, the filesystem was probably unable
987          * to make r/w->r/o transitions.
988          */
989         /*
990          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
991          * so mnt_get_writers() below is safe.
992          */
993         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
994         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
995         dput(mnt->mnt.mnt_root);
996         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
997         mnt_free_id(mnt);
998         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free);
999 }
1000
1001 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1002 {
1003         if (mnt) {
1004                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1005                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1006                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1007                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1008                 mntput_no_expire(m);
1009         }
1010 }
1011 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1012
1013 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1014 {
1015         if (mnt)
1016                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1017         return mnt;
1018 }
1019 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1020
1021 void mnt_pin(struct vfsmount *mnt)
1022 {
1023         lock_mount_hash();
1024         real_mount(mnt)->mnt_pinned++;
1025         unlock_mount_hash();
1026 }
1027 EXPORT_SYMBOL(mnt_pin);
1028
1029 void mnt_unpin(struct vfsmount *m)
1030 {
1031         struct mount *mnt = real_mount(m);
1032         lock_mount_hash();
1033         if (mnt->mnt_pinned) {
1034                 mnt_add_count(mnt, 1);
1035                 mnt->mnt_pinned--;
1036         }
1037         unlock_mount_hash();
1038 }
1039 EXPORT_SYMBOL(mnt_unpin);
1040
1041 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
1042 {
1043         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
1044 }
1045
1046 /*
1047  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
1048  * implement more complex mount option showing.
1049  *
1050  * See also save_mount_options().
1051  */
1052 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
1053 {
1054         const char *options;
1055
1056         rcu_read_lock();
1057         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
1058
1059         if (options != NULL && options[0]) {
1060                 seq_putc(m, ',');
1061                 mangle(m, options);
1062         }
1063         rcu_read_unlock();
1064
1065         return 0;
1066 }
1067 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
1068
1069 /*
1070  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
1071  * called from the fill_super() callback.
1072  *
1073  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
1074  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
1075  * remount fails.
1076  *
1077  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
1078  * reset all options to their default value, but changes only newly
1079  * given options, then the displayed options will not reflect reality
1080  * any more.
1081  */
1082 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1083 {
1084         BUG_ON(sb->s_options);
1085         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
1086 }
1087 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
1088
1089 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1090 {
1091         char *old = sb->s_options;
1092         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
1093         if (old) {
1094                 synchronize_rcu();
1095                 kfree(old);
1096         }
1097 }
1098 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
1099
1100 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1101 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1102 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1103 {
1104         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1105
1106         down_read(&namespace_sem);
1107         return seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1108 }
1109
1110 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1111 {
1112         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1113
1114         return seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1115 }
1116
1117 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1118 {
1119         up_read(&namespace_sem);
1120 }
1121
1122 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1123 {
1124         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1125         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1126         return p->show(m, &r->mnt);
1127 }
1128
1129 const struct seq_operations mounts_op = {
1130         .start  = m_start,
1131         .next   = m_next,
1132         .stop   = m_stop,
1133         .show   = m_show,
1134 };
1135 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1136
1137 /**
1138  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1139  * @mnt: root of mount tree
1140  *
1141  * This is called to check if a tree of mounts has any
1142  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1143  * busy.
1144  */
1145 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1146 {
1147         struct mount *mnt = real_mount(m);
1148         int actual_refs = 0;
1149         int minimum_refs = 0;
1150         struct mount *p;
1151         BUG_ON(!m);
1152
1153         /* write lock needed for mnt_get_count */
1154         lock_mount_hash();
1155         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1156                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1157                 minimum_refs += 2;
1158         }
1159         unlock_mount_hash();
1160
1161         if (actual_refs > minimum_refs)
1162                 return 0;
1163
1164         return 1;
1165 }
1166
1167 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1168
1169 /**
1170  * may_umount - check if a mount point is busy
1171  * @mnt: root of mount
1172  *
1173  * This is called to check if a mount point has any
1174  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1175  * mount has sub mounts this will return busy
1176  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1177  *
1178  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1179  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1180  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1181  */
1182 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1183 {
1184         int ret = 1;
1185         down_read(&namespace_sem);
1186         lock_mount_hash();
1187         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1188                 ret = 0;
1189         unlock_mount_hash();
1190         up_read(&namespace_sem);
1191         return ret;
1192 }
1193
1194 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1195
1196 static LIST_HEAD(unmounted);    /* protected by namespace_sem */
1197
1198 static void namespace_unlock(void)
1199 {
1200         struct mount *mnt;
1201         LIST_HEAD(head);
1202
1203         if (likely(list_empty(&unmounted))) {
1204                 up_write(&namespace_sem);
1205                 return;
1206         }
1207
1208         list_splice_init(&unmounted, &head);
1209         up_write(&namespace_sem);
1210
1211         synchronize_rcu();
1212
1213         while (!list_empty(&head)) {
1214                 mnt = list_first_entry(&head, struct mount, mnt_hash);
1215                 list_del_init(&mnt->mnt_hash);
1216                 if (mnt->mnt_ex_mountpoint.mnt)
1217                         path_put(&mnt->mnt_ex_mountpoint);
1218                 mntput(&mnt->mnt);
1219         }
1220 }
1221
1222 static inline void namespace_lock(void)
1223 {
1224         down_write(&namespace_sem);
1225 }
1226
1227 /*
1228  * mount_lock must be held
1229  * namespace_sem must be held for write
1230  * how = 0 => just this tree, don't propagate
1231  * how = 1 => propagate; we know that nobody else has reference to any victims
1232  * how = 2 => lazy umount
1233  */
1234 void umount_tree(struct mount *mnt, int how)
1235 {
1236         LIST_HEAD(tmp_list);
1237         struct mount *p;
1238
1239         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1240                 list_move(&p->mnt_hash, &tmp_list);
1241
1242         if (how)
1243                 propagate_umount(&tmp_list);
1244
1245         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_hash) {
1246                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1247                 list_del_init(&p->mnt_list);
1248                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1249                 p->mnt_ns = NULL;
1250                 if (how < 2)
1251                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1252                 list_del_init(&p->mnt_child);
1253                 if (mnt_has_parent(p)) {
1254                         put_mountpoint(p->mnt_mp);
1255                         /* move the reference to mountpoint into ->mnt_ex_mountpoint */
1256                         p->mnt_ex_mountpoint.dentry = p->mnt_mountpoint;
1257                         p->mnt_ex_mountpoint.mnt = &p->mnt_parent->mnt;
1258                         p->mnt_mountpoint = p->mnt.mnt_root;
1259                         p->mnt_parent = p;
1260                         p->mnt_mp = NULL;
1261                 }
1262                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1263         }
1264         list_splice(&tmp_list, &unmounted);
1265 }
1266
1267 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1268
1269 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1270 {
1271         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1272         int retval;
1273
1274         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1275         if (retval)
1276                 return retval;
1277
1278         /*
1279          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1280          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1281          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1282          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1283          */
1284         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1285                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1286                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1287                         return -EINVAL;
1288
1289                 /*
1290                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1291                  * all race cases, but it's a slowpath.
1292                  */
1293                 lock_mount_hash();
1294                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1295                         unlock_mount_hash();
1296                         return -EBUSY;
1297                 }
1298                 unlock_mount_hash();
1299
1300                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1301                         return -EAGAIN;
1302         }
1303
1304         /*
1305          * If we may have to abort operations to get out of this
1306          * mount, and they will themselves hold resources we must
1307          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1308          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1309          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1310          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1311          * about for the moment.
1312          */
1313
1314         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1315                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1316         }
1317
1318         /*
1319          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1320          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1321          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1322          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1323          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1324          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1325          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1326          */
1327         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1328                 /*
1329                  * Special case for "unmounting" root ...
1330                  * we just try to remount it readonly.
1331                  */
1332                 down_write(&sb->s_umount);
1333                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1334                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1335                 up_write(&sb->s_umount);
1336                 return retval;
1337         }
1338
1339         namespace_lock();
1340         lock_mount_hash();
1341         event++;
1342
1343         if (flags & MNT_DETACH) {
1344                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1345                         umount_tree(mnt, 2);
1346                 retval = 0;
1347         } else {
1348                 shrink_submounts(mnt);
1349                 retval = -EBUSY;
1350                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1351                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1352                                 umount_tree(mnt, 1);
1353                         retval = 0;
1354                 }
1355         }
1356         unlock_mount_hash();
1357         namespace_unlock();
1358         return retval;
1359 }
1360
1361 /* 
1362  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1363  */
1364 static inline bool may_mount(void)
1365 {
1366         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1367 }
1368
1369 /*
1370  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1371  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1372  *
1373  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1374  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1375  */
1376
1377 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1378 {
1379         struct path path;
1380         struct mount *mnt;
1381         int retval;
1382         int lookup_flags = 0;
1383
1384         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1385                 return -EINVAL;
1386
1387         if (!may_mount())
1388                 return -EPERM;
1389
1390         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1391                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1392
1393         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1394         if (retval)
1395                 goto out;
1396         mnt = real_mount(path.mnt);
1397         retval = -EINVAL;
1398         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1399                 goto dput_and_out;
1400         if (!check_mnt(mnt))
1401                 goto dput_and_out;
1402         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1403                 goto dput_and_out;
1404
1405         retval = do_umount(mnt, flags);
1406 dput_and_out:
1407         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1408         dput(path.dentry);
1409         mntput_no_expire(mnt);
1410 out:
1411         return retval;
1412 }
1413
1414 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1415
1416 /*
1417  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1418  */
1419 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1420 {
1421         return sys_umount(name, 0);
1422 }
1423
1424 #endif
1425
1426 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1427 {
1428         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1429         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1430         struct proc_ns *ei;
1431
1432         if (!proc_ns_inode(inode))
1433                 return false;
1434
1435         ei = get_proc_ns(inode);
1436         if (ei->ns_ops != &mntns_operations)
1437                 return false;
1438
1439         return true;
1440 }
1441
1442 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1443 {
1444         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1445          * mount namespace loop?
1446          */
1447         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1448         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1449                 return false;
1450
1451         mnt_ns = get_proc_ns(dentry->d_inode)->ns;
1452         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1453 }
1454
1455 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1456                                         int flag)
1457 {
1458         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1459
1460         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1461                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1462
1463         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1464                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1465
1466         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1467         if (IS_ERR(q))
1468                 return q;
1469
1470         q->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
1471         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1472
1473         p = mnt;
1474         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1475                 struct mount *s;
1476                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1477                         continue;
1478
1479                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1480                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1481                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1482                                 s = skip_mnt_tree(s);
1483                                 continue;
1484                         }
1485                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1486                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1487                                 s = skip_mnt_tree(s);
1488                                 continue;
1489                         }
1490                         while (p != s->mnt_parent) {
1491                                 p = p->mnt_parent;
1492                                 q = q->mnt_parent;
1493                         }
1494                         p = s;
1495                         parent = q;
1496                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1497                         if (IS_ERR(q))
1498                                 goto out;
1499                         lock_mount_hash();
1500                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1501                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1502                         unlock_mount_hash();
1503                 }
1504         }
1505         return res;
1506 out:
1507         if (res) {
1508                 lock_mount_hash();
1509                 umount_tree(res, 0);
1510                 unlock_mount_hash();
1511         }
1512         return q;
1513 }
1514
1515 /* Caller should check returned pointer for errors */
1516
1517 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1518 {
1519         struct mount *tree;
1520         namespace_lock();
1521         tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1522                          CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1523         namespace_unlock();
1524         if (IS_ERR(tree))
1525                 return ERR_CAST(tree);
1526         return &tree->mnt;
1527 }
1528
1529 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1530 {
1531         namespace_lock();
1532         lock_mount_hash();
1533         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
1534         unlock_mount_hash();
1535         namespace_unlock();
1536 }
1537
1538 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1539                    struct vfsmount *root)
1540 {
1541         struct mount *mnt;
1542         int res = f(root, arg);
1543         if (res)
1544                 return res;
1545         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1546                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1547                 if (res)
1548                         return res;
1549         }
1550         return 0;
1551 }
1552
1553 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1554 {
1555         struct mount *p;
1556
1557         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1558                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1559                         mnt_release_group_id(p);
1560         }
1561 }
1562
1563 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1564 {
1565         struct mount *p;
1566
1567         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1568                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1569                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1570                         if (err) {
1571                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1572                                 return err;
1573                         }
1574                 }
1575         }
1576
1577         return 0;
1578 }
1579
1580 /*
1581  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1582  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1583  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1584  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1585  *                 (done when source_mnt is moved)
1586  *
1587  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1588  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1589  * ---------------------------------------------------------------------------
1590  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1591  * |**************************************************************************
1592  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1593  * | dest     |               |                |                |            |
1594  * |   |      |               |                |                |            |
1595  * |   v      |               |                |                |            |
1596  * |**************************************************************************
1597  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1598  * |          |               |                |                |            |
1599  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1600  * ***************************************************************************
1601  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1602  * destination mount.
1603  *
1604  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1605  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1606  *       the peer group of the source mount.
1607  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1608  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1609  *       mount.
1610  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1611  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1612  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1613  *       is marked as 'shared and slave'.
1614  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1615  *       source mount.
1616  *
1617  * ---------------------------------------------------------------------------
1618  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1619  * |**************************************************************************
1620  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1621  * | dest     |               |                |                |            |
1622  * |   |      |               |                |                |            |
1623  * |   v      |               |                |                |            |
1624  * |**************************************************************************
1625  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1626  * |          |               |                |                |            |
1627  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1628  * ***************************************************************************
1629  *
1630  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1631  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1632  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1633  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1634  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1635  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1636  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1637  *
1638  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1639  * applied to each mount in the tree.
1640  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1641  * in allocations.
1642  */
1643 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1644                         struct mount *dest_mnt,
1645                         struct mountpoint *dest_mp,
1646                         struct path *parent_path)
1647 {
1648         LIST_HEAD(tree_list);
1649         struct mount *child, *p;
1650         int err;
1651
1652         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1653                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1654                 if (err)
1655                         goto out;
1656                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1657                 if (err)
1658                         goto out_cleanup_ids;
1659                 lock_mount_hash();
1660                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1661                         set_mnt_shared(p);
1662         } else {
1663                 lock_mount_hash();
1664         }
1665         if (parent_path) {
1666                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1667                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1668                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1669         } else {
1670                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1671                 commit_tree(source_mnt, NULL);
1672         }
1673
1674         list_for_each_entry_safe(child, p, &tree_list, mnt_hash) {
1675                 struct mount *q;
1676                 list_del_init(&child->mnt_hash);
1677                 q = __lookup_mnt_last(&child->mnt_parent->mnt,
1678                                       child->mnt_mountpoint);
1679                 commit_tree(child, q);
1680         }
1681         unlock_mount_hash();
1682
1683         return 0;
1684
1685  out_cleanup_ids:
1686         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1687  out:
1688         return err;
1689 }
1690
1691 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
1692 {
1693         struct vfsmount *mnt;
1694         struct dentry *dentry = path->dentry;
1695 retry:
1696         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1697         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
1698                 mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1699                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1700         }
1701         namespace_lock();
1702         mnt = lookup_mnt(path);
1703         if (likely(!mnt)) {
1704                 struct mountpoint *mp = new_mountpoint(dentry);
1705                 if (IS_ERR(mp)) {
1706                         namespace_unlock();
1707                         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1708                         return mp;
1709                 }
1710                 return mp;
1711         }
1712         namespace_unlock();
1713         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1714         path_put(path);
1715         path->mnt = mnt;
1716         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1717         goto retry;
1718 }
1719
1720 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
1721 {
1722         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
1723         put_mountpoint(where);
1724         namespace_unlock();
1725         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1726 }
1727
1728 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
1729 {
1730         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1731                 return -EINVAL;
1732
1733         if (S_ISDIR(mp->m_dentry->d_inode->i_mode) !=
1734               S_ISDIR(mnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
1735                 return -ENOTDIR;
1736
1737         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
1738 }
1739
1740 /*
1741  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1742  */
1743
1744 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1745 {
1746         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
1747
1748         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1749         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1750                 return 0;
1751         /* Only one propagation flag should be set */
1752         if (!is_power_of_2(type))
1753                 return 0;
1754         return type;
1755 }
1756
1757 /*
1758  * recursively change the type of the mountpoint.
1759  */
1760 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1761 {
1762         struct mount *m;
1763         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1764         int recurse = flag & MS_REC;
1765         int type;
1766         int err = 0;
1767
1768         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1769                 return -EINVAL;
1770
1771         type = flags_to_propagation_type(flag);
1772         if (!type)
1773                 return -EINVAL;
1774
1775         namespace_lock();
1776         if (type == MS_SHARED) {
1777                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
1778                 if (err)
1779                         goto out_unlock;
1780         }
1781
1782         lock_mount_hash();
1783         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
1784                 change_mnt_propagation(m, type);
1785         unlock_mount_hash();
1786
1787  out_unlock:
1788         namespace_unlock();
1789         return err;
1790 }
1791
1792 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
1793 {
1794         struct mount *child;
1795         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1796                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
1797                         continue;
1798
1799                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1800                         return true;
1801         }
1802         return false;
1803 }
1804
1805 /*
1806  * do loopback mount.
1807  */
1808 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
1809                                 int recurse)
1810 {
1811         struct path old_path;
1812         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
1813         struct mountpoint *mp;
1814         int err;
1815         if (!old_name || !*old_name)
1816                 return -EINVAL;
1817         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
1818         if (err)
1819                 return err;
1820
1821         err = -EINVAL;
1822         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
1823                 goto out; 
1824
1825         mp = lock_mount(path);
1826         err = PTR_ERR(mp);
1827         if (IS_ERR(mp))
1828                 goto out;
1829
1830         old = real_mount(old_path.mnt);
1831         parent = real_mount(path->mnt);
1832
1833         err = -EINVAL;
1834         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
1835                 goto out2;
1836
1837         if (!check_mnt(parent) || !check_mnt(old))
1838                 goto out2;
1839
1840         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
1841                 goto out2;
1842
1843         if (recurse)
1844                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
1845         else
1846                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
1847
1848         if (IS_ERR(mnt)) {
1849                 err = PTR_ERR(mnt);
1850                 goto out2;
1851         }
1852
1853         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
1854
1855         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
1856         if (err) {
1857                 lock_mount_hash();
1858                 umount_tree(mnt, 0);
1859                 unlock_mount_hash();
1860         }
1861 out2:
1862         unlock_mount(mp);
1863 out:
1864         path_put(&old_path);
1865         return err;
1866 }
1867
1868 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
1869 {
1870         int error = 0;
1871         int readonly_request = 0;
1872
1873         if (ms_flags & MS_RDONLY)
1874                 readonly_request = 1;
1875         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
1876                 return 0;
1877
1878         if (mnt->mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY)
1879                 return -EPERM;
1880
1881         if (readonly_request)
1882                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
1883         else
1884                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
1885         return error;
1886 }
1887
1888 /*
1889  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
1890  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
1891  * on it - tough luck.
1892  */
1893 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
1894                       void *data)
1895 {
1896         int err;
1897         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
1898         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1899
1900         if (!check_mnt(mnt))
1901                 return -EINVAL;
1902
1903         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1904                 return -EINVAL;
1905
1906         err = security_sb_remount(sb, data);
1907         if (err)
1908                 return err;
1909
1910         down_write(&sb->s_umount);
1911         if (flags & MS_BIND)
1912                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
1913         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1914                 err = -EPERM;
1915         else
1916                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
1917         if (!err) {
1918                 lock_mount_hash();
1919                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & MNT_PROPAGATION_MASK;
1920                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
1921                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
1922                 unlock_mount_hash();
1923         }
1924         up_write(&sb->s_umount);
1925         return err;
1926 }
1927
1928 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
1929 {
1930         struct mount *p;
1931         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1932                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
1933                         return 1;
1934         }
1935         return 0;
1936 }
1937
1938 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
1939 {
1940         struct path old_path, parent_path;
1941         struct mount *p;
1942         struct mount *old;
1943         struct mountpoint *mp;
1944         int err;
1945         if (!old_name || !*old_name)
1946                 return -EINVAL;
1947         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
1948         if (err)
1949                 return err;
1950
1951         mp = lock_mount(path);
1952         err = PTR_ERR(mp);
1953         if (IS_ERR(mp))
1954                 goto out;
1955
1956         old = real_mount(old_path.mnt);
1957         p = real_mount(path->mnt);
1958
1959         err = -EINVAL;
1960         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
1961                 goto out1;
1962
1963         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1964                 goto out1;
1965
1966         err = -EINVAL;
1967         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
1968                 goto out1;
1969
1970         if (!mnt_has_parent(old))
1971                 goto out1;
1972
1973         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
1974               S_ISDIR(old_path.dentry->d_inode->i_mode))
1975                 goto out1;
1976         /*
1977          * Don't move a mount residing in a shared parent.
1978          */
1979         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
1980                 goto out1;
1981         /*
1982          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
1983          * mount which is shared.
1984          */
1985         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
1986                 goto out1;
1987         err = -ELOOP;
1988         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
1989                 if (p == old)
1990                         goto out1;
1991
1992         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
1993         if (err)
1994                 goto out1;
1995
1996         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
1997          * automatically */
1998         list_del_init(&old->mnt_expire);
1999 out1:
2000         unlock_mount(mp);
2001 out:
2002         if (!err)
2003                 path_put(&parent_path);
2004         path_put(&old_path);
2005         return err;
2006 }
2007
2008 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2009 {
2010         int err;
2011         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2012         if (subtype) {
2013                 subtype++;
2014                 err = -EINVAL;
2015                 if (!subtype[0])
2016                         goto err;
2017         } else
2018                 subtype = "";
2019
2020         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2021         err = -ENOMEM;
2022         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2023                 goto err;
2024         return mnt;
2025
2026  err:
2027         mntput(mnt);
2028         return ERR_PTR(err);
2029 }
2030
2031 /*
2032  * add a mount into a namespace's mount tree
2033  */
2034 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2035 {
2036         struct mountpoint *mp;
2037         struct mount *parent;
2038         int err;
2039
2040         mnt_flags &= ~(MNT_SHARED | MNT_WRITE_HOLD | MNT_INTERNAL | MNT_DOOMED | MNT_SYNC_UMOUNT);
2041
2042         mp = lock_mount(path);
2043         if (IS_ERR(mp))
2044                 return PTR_ERR(mp);
2045
2046         parent = real_mount(path->mnt);
2047         err = -EINVAL;
2048         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2049                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2050                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2051                         goto unlock;
2052                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2053                 if (!parent->mnt_ns)
2054                         goto unlock;
2055         }
2056
2057         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2058         err = -EBUSY;
2059         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2060             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2061                 goto unlock;
2062
2063         err = -EINVAL;
2064         if (S_ISLNK(newmnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
2065                 goto unlock;
2066
2067         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2068         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2069
2070 unlock:
2071         unlock_mount(mp);
2072         return err;
2073 }
2074
2075 /*
2076  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2077  * namespace's tree
2078  */
2079 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2080                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2081 {
2082         struct file_system_type *type;
2083         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2084         struct vfsmount *mnt;
2085         int err;
2086
2087         if (!fstype)
2088                 return -EINVAL;
2089
2090         type = get_fs_type(fstype);
2091         if (!type)
2092                 return -ENODEV;
2093
2094         if (user_ns != &init_user_ns) {
2095                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT)) {
2096                         put_filesystem(type);
2097                         return -EPERM;
2098                 }
2099                 /* Only in special cases allow devices from mounts
2100                  * created outside the initial user namespace.
2101                  */
2102                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2103                         flags |= MS_NODEV;
2104                         mnt_flags |= MNT_NODEV;
2105                 }
2106         }
2107
2108         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2109         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2110             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2111                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2112
2113         put_filesystem(type);
2114         if (IS_ERR(mnt))
2115                 return PTR_ERR(mnt);
2116
2117         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2118         if (err)
2119                 mntput(mnt);
2120         return err;
2121 }
2122
2123 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2124 {
2125         struct mount *mnt = real_mount(m);
2126         int err;
2127         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2128          * expired before we get a chance to add it
2129          */
2130         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2131
2132         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2133             m->mnt_root == path->dentry) {
2134                 err = -ELOOP;
2135                 goto fail;
2136         }
2137
2138         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2139         if (!err)
2140                 return 0;
2141 fail:
2142         /* remove m from any expiration list it may be on */
2143         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2144                 namespace_lock();
2145                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2146                 namespace_unlock();
2147         }
2148         mntput(m);
2149         mntput(m);
2150         return err;
2151 }
2152
2153 /**
2154  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2155  * @mnt: The mount to list.
2156  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2157  */
2158 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2159 {
2160         namespace_lock();
2161
2162         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2163
2164         namespace_unlock();
2165 }
2166 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2167
2168 /*
2169  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2170  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2171  * here
2172  */
2173 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2174 {
2175         struct mount *mnt, *next;
2176         LIST_HEAD(graveyard);
2177
2178         if (list_empty(mounts))
2179                 return;
2180
2181         namespace_lock();
2182         lock_mount_hash();
2183
2184         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2185          * following criteria:
2186          * - only referenced by its parent vfsmount
2187          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2188          *   cleared by mntput())
2189          */
2190         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2191                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2192                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2193                         continue;
2194                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2195         }
2196         while (!list_empty(&graveyard)) {
2197                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2198                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2199                 umount_tree(mnt, 1);
2200         }
2201         unlock_mount_hash();
2202         namespace_unlock();
2203 }
2204
2205 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2206
2207 /*
2208  * Ripoff of 'select_parent()'
2209  *
2210  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2211  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2212  */
2213 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2214 {
2215         struct mount *this_parent = parent;
2216         struct list_head *next;
2217         int found = 0;
2218
2219 repeat:
2220         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2221 resume:
2222         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2223                 struct list_head *tmp = next;
2224                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2225
2226                 next = tmp->next;
2227                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2228                         continue;
2229                 /*
2230                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2231                  */
2232                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2233                         this_parent = mnt;
2234                         goto repeat;
2235                 }
2236
2237                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2238                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2239                         found++;
2240                 }
2241         }
2242         /*
2243          * All done at this level ... ascend and resume the search
2244          */
2245         if (this_parent != parent) {
2246                 next = this_parent->mnt_child.next;
2247                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2248                 goto resume;
2249         }
2250         return found;
2251 }
2252
2253 /*
2254  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2255  * submounts of a specific parent mountpoint
2256  *
2257  * mount_lock must be held for write
2258  */
2259 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2260 {
2261         LIST_HEAD(graveyard);
2262         struct mount *m;
2263
2264         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2265         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2266                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2267                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2268                                                 mnt_expire);
2269                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2270                         umount_tree(m, 1);
2271                 }
2272         }
2273 }
2274
2275 /*
2276  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2277  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2278  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2279  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2280  */
2281 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2282                                  unsigned long n)
2283 {
2284         char *t = to;
2285         const char __user *f = from;
2286         char c;
2287
2288         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2289                 return n;
2290
2291         while (n) {
2292                 if (__get_user(c, f)) {
2293                         memset(t, 0, n);
2294                         break;
2295                 }
2296                 *t++ = c;
2297                 f++;
2298                 n--;
2299         }
2300         return n;
2301 }
2302
2303 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2304 {
2305         int i;
2306         unsigned long page;
2307         unsigned long size;
2308
2309         *where = 0;
2310         if (!data)
2311                 return 0;
2312
2313         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2314                 return -ENOMEM;
2315
2316         /* We only care that *some* data at the address the user
2317          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2318          * the remainder of the page.
2319          */
2320         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2321         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2322         if (size > PAGE_SIZE)
2323                 size = PAGE_SIZE;
2324
2325         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2326         if (!i) {
2327                 free_page(page);
2328                 return -EFAULT;
2329         }
2330         if (i != PAGE_SIZE)
2331                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2332         *where = page;
2333         return 0;
2334 }
2335
2336 int copy_mount_string(const void __user *data, char **where)
2337 {
2338         char *tmp;
2339
2340         if (!data) {
2341                 *where = NULL;
2342                 return 0;
2343         }
2344
2345         tmp = strndup_user(data, PAGE_SIZE);
2346         if (IS_ERR(tmp))
2347                 return PTR_ERR(tmp);
2348
2349         *where = tmp;
2350         return 0;
2351 }
2352
2353 /*
2354  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2355  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2356  *
2357  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2358  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2359  * information (or be NULL).
2360  *
2361  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2362  * When the flags word was introduced its top half was required
2363  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2364  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2365  * and must be discarded.
2366  */
2367 long do_mount(const char *dev_name, const char *dir_name,
2368                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2369 {
2370         struct path path;
2371         int retval = 0;
2372         int mnt_flags = 0;
2373
2374         /* Discard magic */
2375         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2376                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2377
2378         /* Basic sanity checks */
2379
2380         if (!dir_name || !*dir_name || !memchr(dir_name, 0, PAGE_SIZE))
2381                 return -EINVAL;
2382
2383         if (data_page)
2384                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2385
2386         /* ... and get the mountpoint */
2387         retval = kern_path(dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
2388         if (retval)
2389                 return retval;
2390
2391         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2392                                    type_page, flags, data_page);
2393         if (!retval && !may_mount())
2394                 retval = -EPERM;
2395         if (retval)
2396                 goto dput_out;
2397
2398         /* Default to relatime unless overriden */
2399         if (!(flags & MS_NOATIME))
2400                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2401
2402         /* Separate the per-mountpoint flags */
2403         if (flags & MS_NOSUID)
2404                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2405         if (flags & MS_NODEV)
2406                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2407         if (flags & MS_NOEXEC)
2408                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2409         if (flags & MS_NOATIME)
2410                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2411         if (flags & MS_NODIRATIME)
2412                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2413         if (flags & MS_STRICTATIME)
2414                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2415         if (flags & MS_RDONLY)
2416                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2417
2418         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2419                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2420                    MS_STRICTATIME);
2421
2422         if (flags & MS_REMOUNT)
2423                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2424                                     data_page);
2425         else if (flags & MS_BIND)
2426                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2427         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2428                 retval = do_change_type(&path, flags);
2429         else if (flags & MS_MOVE)
2430                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2431         else
2432                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2433                                       dev_name, data_page);
2434 dput_out:
2435         path_put(&path);
2436         return retval;
2437 }
2438
2439 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2440 {
2441         proc_free_inum(ns->proc_inum);
2442         put_user_ns(ns->user_ns);
2443         kfree(ns);
2444 }
2445
2446 /*
2447  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2448  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2449  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2450  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2451  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2452  */
2453 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2454
2455 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2456 {
2457         struct mnt_namespace *new_ns;
2458         int ret;
2459
2460         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2461         if (!new_ns)
2462                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2463         ret = proc_alloc_inum(&new_ns->proc_inum);
2464         if (ret) {
2465                 kfree(new_ns);
2466                 return ERR_PTR(ret);
2467         }
2468         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2469         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2470         new_ns->root = NULL;
2471         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2472         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2473         new_ns->event = 0;
2474         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2475         return new_ns;
2476 }
2477
2478 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2479                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2480 {
2481         struct mnt_namespace *new_ns;
2482         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2483         struct mount *p, *q;
2484         struct mount *old;
2485         struct mount *new;
2486         int copy_flags;
2487
2488         BUG_ON(!ns);
2489
2490         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2491                 get_mnt_ns(ns);
2492                 return ns;
2493         }
2494
2495         old = ns->root;
2496
2497         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2498         if (IS_ERR(new_ns))
2499                 return new_ns;
2500
2501         namespace_lock();
2502         /* First pass: copy the tree topology */
2503         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2504         if (user_ns != ns->user_ns)
2505                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2506         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2507         if (IS_ERR(new)) {
2508                 namespace_unlock();
2509                 free_mnt_ns(new_ns);
2510                 return ERR_CAST(new);
2511         }
2512         new_ns->root = new;
2513         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2514
2515         /*
2516          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2517          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2518          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2519          */
2520         p = old;
2521         q = new;
2522         while (p) {
2523                 q->mnt_ns = new_ns;
2524                 if (new_fs) {
2525                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2526                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2527                                 rootmnt = &p->mnt;
2528                         }
2529                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2530                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2531                                 pwdmnt = &p->mnt;
2532                         }
2533                 }
2534                 p = next_mnt(p, old);
2535                 q = next_mnt(q, new);
2536                 if (!q)
2537                         break;
2538                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2539                         p = next_mnt(p, old);
2540         }
2541         namespace_unlock();
2542
2543         if (rootmnt)
2544                 mntput(rootmnt);
2545         if (pwdmnt)
2546                 mntput(pwdmnt);
2547
2548         return new_ns;
2549 }
2550
2551 /**
2552  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2553  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2554  */
2555 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2556 {
2557         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2558         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2559                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2560                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2561                 new_ns->root = mnt;
2562                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2563         } else {
2564                 mntput(m);
2565         }
2566         return new_ns;
2567 }
2568
2569 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2570 {
2571         struct mnt_namespace *ns;
2572         struct super_block *s;
2573         struct path path;
2574         int err;
2575
2576         ns = create_mnt_ns(mnt);
2577         if (IS_ERR(ns))
2578                 return ERR_CAST(ns);
2579
2580         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2581                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2582
2583         put_mnt_ns(ns);
2584
2585         if (err)
2586                 return ERR_PTR(err);
2587
2588         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2589         s = path.mnt->mnt_sb;
2590         atomic_inc(&s->s_active);
2591         mntput(path.mnt);
2592         /* lock the sucker */
2593         down_write(&s->s_umount);
2594         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2595         return path.dentry;
2596 }
2597 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2598
2599 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2600                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2601 {
2602         int ret;
2603         char *kernel_type;
2604         struct filename *kernel_dir;
2605         char *kernel_dev;
2606         unsigned long data_page;
2607
2608         ret = copy_mount_string(type, &kernel_type);
2609         if (ret < 0)
2610                 goto out_type;
2611
2612         kernel_dir = getname(dir_name);
2613         if (IS_ERR(kernel_dir)) {
2614                 ret = PTR_ERR(kernel_dir);
2615                 goto out_dir;
2616         }
2617
2618         ret = copy_mount_string(dev_name, &kernel_dev);
2619         if (ret < 0)
2620                 goto out_dev;
2621
2622         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2623         if (ret < 0)
2624                 goto out_data;
2625
2626         ret = do_mount(kernel_dev, kernel_dir->name, kernel_type, flags,
2627                 (void *) data_page);
2628
2629         free_page(data_page);
2630 out_data:
2631         kfree(kernel_dev);
2632 out_dev:
2633         putname(kernel_dir);
2634 out_dir:
2635         kfree(kernel_type);
2636 out_type:
2637         return ret;
2638 }
2639
2640 /*
2641  * Return true if path is reachable from root
2642  *
2643  * namespace_sem or mount_lock is held
2644  */
2645 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
2646                          const struct path *root)
2647 {
2648         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
2649                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
2650                 mnt = mnt->mnt_parent;
2651         }
2652         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
2653 }
2654
2655 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
2656 {
2657         int res;
2658         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2659         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
2660         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2661         return res;
2662 }
2663 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
2664
2665 /*
2666  * pivot_root Semantics:
2667  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2668  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2669  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2670  *
2671  * Restrictions:
2672  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2673  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2674  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2675  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2676  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2677  *
2678  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2679  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2680  * in this situation.
2681  *
2682  * Notes:
2683  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2684  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2685  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2686  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2687  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2688  *    first.
2689  */
2690 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2691                 const char __user *, put_old)
2692 {
2693         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2694         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
2695         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
2696         int error;
2697
2698         if (!may_mount())
2699                 return -EPERM;
2700
2701         error = user_path_dir(new_root, &new);
2702         if (error)
2703                 goto out0;
2704
2705         error = user_path_dir(put_old, &old);
2706         if (error)
2707                 goto out1;
2708
2709         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2710         if (error)
2711                 goto out2;
2712
2713         get_fs_root(current->fs, &root);
2714         old_mp = lock_mount(&old);
2715         error = PTR_ERR(old_mp);
2716         if (IS_ERR(old_mp))
2717                 goto out3;
2718
2719         error = -EINVAL;
2720         new_mnt = real_mount(new.mnt);
2721         root_mnt = real_mount(root.mnt);
2722         old_mnt = real_mount(old.mnt);
2723         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
2724                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
2725                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
2726                 goto out4;
2727         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
2728                 goto out4;
2729         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2730                 goto out4;
2731         error = -ENOENT;
2732         if (d_unlinked(new.dentry))
2733                 goto out4;
2734         error = -EBUSY;
2735         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
2736                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
2737         error = -EINVAL;
2738         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2739                 goto out4; /* not a mountpoint */
2740         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
2741                 goto out4; /* not attached */
2742         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
2743         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2744                 goto out4; /* not a mountpoint */
2745         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
2746                 goto out4; /* not attached */
2747         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2748         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
2749                 goto out4;
2750         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
2751         lock_mount_hash();
2752         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
2753         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
2754         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
2755                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
2756                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2757         }
2758         /* mount old root on put_old */
2759         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
2760         /* mount new_root on / */
2761         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
2762         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
2763         unlock_mount_hash();
2764         chroot_fs_refs(&root, &new);
2765         put_mountpoint(root_mp);
2766         error = 0;
2767 out4:
2768         unlock_mount(old_mp);
2769         if (!error) {
2770                 path_put(&root_parent);
2771                 path_put(&parent_path);
2772         }
2773 out3:
2774         path_put(&root);
2775 out2:
2776         path_put(&old);
2777 out1:
2778         path_put(&new);
2779 out0:
2780         return error;
2781 }
2782
2783 static void __init init_mount_tree(void)
2784 {
2785         struct vfsmount *mnt;
2786         struct mnt_namespace *ns;
2787         struct path root;
2788         struct file_system_type *type;
2789
2790         type = get_fs_type("rootfs");
2791         if (!type)
2792                 panic("Can't find rootfs type");
2793         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
2794         put_filesystem(type);
2795         if (IS_ERR(mnt))
2796                 panic("Can't create rootfs");
2797
2798         ns = create_mnt_ns(mnt);
2799         if (IS_ERR(ns))
2800                 panic("Can't allocate initial namespace");
2801
2802         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
2803         get_mnt_ns(ns);
2804
2805         root.mnt = mnt;
2806         root.dentry = mnt->mnt_root;
2807
2808         set_fs_pwd(current->fs, &root);
2809         set_fs_root(current->fs, &root);
2810 }
2811
2812 void __init mnt_init(void)
2813 {
2814         unsigned u;
2815         int err;
2816
2817         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
2818                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
2819
2820         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
2821                                 sizeof(struct list_head),
2822                                 mhash_entries, 19,
2823                                 0,
2824                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
2825         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
2826                                 sizeof(struct hlist_head),
2827                                 mphash_entries, 19,
2828                                 0,
2829                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
2830
2831         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
2832                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
2833
2834         for (u = 0; u <= m_hash_mask; u++)
2835                 INIT_LIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
2836         for (u = 0; u <= mp_hash_mask; u++)
2837                 INIT_HLIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
2838
2839         kernfs_init();
2840
2841         err = sysfs_init();
2842         if (err)
2843                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
2844                         __func__, err);
2845         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
2846         if (!fs_kobj)
2847                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
2848         init_rootfs();
2849         init_mount_tree();
2850 }
2851
2852 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2853 {
2854         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
2855                 return;
2856         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
2857         free_mnt_ns(ns);
2858 }
2859
2860 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
2861 {
2862         struct vfsmount *mnt;
2863         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
2864         if (!IS_ERR(mnt)) {
2865                 /*
2866                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
2867                  * we unmount before file sys is unregistered
2868                 */
2869                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
2870         }
2871         return mnt;
2872 }
2873 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
2874
2875 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
2876 {
2877         /* release long term mount so mount point can be released */
2878         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
2879                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
2880                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
2881                 mntput(mnt);
2882         }
2883 }
2884 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
2885
2886 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
2887 {
2888         return check_mnt(real_mount(mnt));
2889 }
2890
2891 bool current_chrooted(void)
2892 {
2893         /* Does the current process have a non-standard root */
2894         struct path ns_root;
2895         struct path fs_root;
2896         bool chrooted;
2897
2898         /* Find the namespace root */
2899         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
2900         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
2901         path_get(&ns_root);
2902         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
2903                 ;
2904
2905         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
2906
2907         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
2908
2909         path_put(&fs_root);
2910         path_put(&ns_root);
2911
2912         return chrooted;
2913 }
2914
2915 bool fs_fully_visible(struct file_system_type *type)
2916 {
2917         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
2918         struct mount *mnt;
2919         bool visible = false;
2920
2921         if (unlikely(!ns))
2922                 return false;
2923
2924         down_read(&namespace_sem);
2925         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
2926                 struct mount *child;
2927                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != type)
2928                         continue;
2929
2930                 /* This mount is not fully visible if there are any child mounts
2931                  * that cover anything except for empty directories.
2932                  */
2933                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2934                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
2935                         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
2936                                 goto next;
2937                         if (inode->i_nlink > 2)
2938                                 goto next;
2939                 }
2940                 visible = true;
2941                 goto found;
2942         next:   ;
2943         }
2944 found:
2945         up_read(&namespace_sem);
2946         return visible;
2947 }
2948
2949 static void *mntns_get(struct task_struct *task)
2950 {
2951         struct mnt_namespace *ns = NULL;
2952         struct nsproxy *nsproxy;
2953
2954         rcu_read_lock();
2955         nsproxy = task_nsproxy(task);
2956         if (nsproxy) {
2957                 ns = nsproxy->mnt_ns;
2958                 get_mnt_ns(ns);
2959         }
2960         rcu_read_unlock();
2961
2962         return ns;
2963 }
2964
2965 static void mntns_put(void *ns)
2966 {
2967         put_mnt_ns(ns);
2968 }
2969
2970 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, void *ns)
2971 {
2972         struct fs_struct *fs = current->fs;
2973         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
2974         struct path root;
2975
2976         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
2977             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
2978             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
2979                 return -EPERM;
2980
2981         if (fs->users != 1)
2982                 return -EINVAL;
2983
2984         get_mnt_ns(mnt_ns);
2985         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
2986         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
2987
2988         /* Find the root */
2989         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
2990         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
2991         path_get(&root);
2992         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
2993                 ;
2994
2995         /* Update the pwd and root */
2996         set_fs_pwd(fs, &root);
2997         set_fs_root(fs, &root);
2998
2999         path_put(&root);
3000         return 0;
3001 }
3002
3003 static unsigned int mntns_inum(void *ns)
3004 {
3005         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
3006         return mnt_ns->proc_inum;
3007 }
3008
3009 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3010         .name           = "mnt",
3011         .type           = CLONE_NEWNS,
3012         .get            = mntns_get,
3013         .put            = mntns_put,
3014         .install        = mntns_install,
3015         .inum           = mntns_inum,
3016 };