USB: EHCI: fix obscure race in ehci_endpoint_disable
[pandora-kernel.git] / fs / namespace.c
1 /*
2  *  linux/fs/namespace.c
3  *
4  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
5  *      Released under GPL v2.
6  *
7  * Based on code from fs/super.c, copyright Linus Torvalds and others.
8  * Heavily rewritten.
9  */
10
11 #include <linux/syscalls.h>
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/sched.h>
14 #include <linux/smp_lock.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/acct.h>
18 #include <linux/capability.h>
19 #include <linux/cpumask.h>
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/sysfs.h>
22 #include <linux/seq_file.h>
23 #include <linux/mnt_namespace.h>
24 #include <linux/namei.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/mount.h>
27 #include <linux/ramfs.h>
28 #include <linux/log2.h>
29 #include <linux/idr.h>
30 #include <asm/uaccess.h>
31 #include <asm/unistd.h>
32 #include "pnode.h"
33 #include "internal.h"
34
35 #define HASH_SHIFT ilog2(PAGE_SIZE / sizeof(struct list_head))
36 #define HASH_SIZE (1UL << HASH_SHIFT)
37
38 /* spinlock for vfsmount related operations, inplace of dcache_lock */
39 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SPINLOCK(vfsmount_lock);
40
41 static int event;
42 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
43 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
44
45 static struct list_head *mount_hashtable __read_mostly;
46 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
47 static struct rw_semaphore namespace_sem;
48
49 /* /sys/fs */
50 struct kobject *fs_kobj;
51 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
52
53 static inline unsigned long hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
54 {
55         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
56         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
57         tmp = tmp + (tmp >> HASH_SHIFT);
58         return tmp & (HASH_SIZE - 1);
59 }
60
61 #define MNT_WRITER_UNDERFLOW_LIMIT -(1<<16)
62
63 /* allocation is serialized by namespace_sem */
64 static int mnt_alloc_id(struct vfsmount *mnt)
65 {
66         int res;
67
68 retry:
69         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
70         spin_lock(&vfsmount_lock);
71         res = ida_get_new(&mnt_id_ida, &mnt->mnt_id);
72         spin_unlock(&vfsmount_lock);
73         if (res == -EAGAIN)
74                 goto retry;
75
76         return res;
77 }
78
79 static void mnt_free_id(struct vfsmount *mnt)
80 {
81         spin_lock(&vfsmount_lock);
82         ida_remove(&mnt_id_ida, mnt->mnt_id);
83         spin_unlock(&vfsmount_lock);
84 }
85
86 /*
87  * Allocate a new peer group ID
88  *
89  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
90  */
91 static int mnt_alloc_group_id(struct vfsmount *mnt)
92 {
93         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
94                 return -ENOMEM;
95
96         return ida_get_new_above(&mnt_group_ida, 1, &mnt->mnt_group_id);
97 }
98
99 /*
100  * Release a peer group ID
101  */
102 void mnt_release_group_id(struct vfsmount *mnt)
103 {
104         ida_remove(&mnt_group_ida, mnt->mnt_group_id);
105         mnt->mnt_group_id = 0;
106 }
107
108 struct vfsmount *alloc_vfsmnt(const char *name)
109 {
110         struct vfsmount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
111         if (mnt) {
112                 int err;
113
114                 err = mnt_alloc_id(mnt);
115                 if (err)
116                         goto out_free_cache;
117
118                 if (name) {
119                         mnt->mnt_devname = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
120                         if (!mnt->mnt_devname)
121                                 goto out_free_id;
122                 }
123
124                 atomic_set(&mnt->mnt_count, 1);
125                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_hash);
126                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
127                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
128                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
129                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
130                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
131                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
132                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
133                 atomic_set(&mnt->__mnt_writers, 0);
134         }
135         return mnt;
136
137 out_free_id:
138         mnt_free_id(mnt);
139 out_free_cache:
140         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
141         return NULL;
142 }
143
144 /*
145  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
146  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
147  * We must keep track of when those operations start
148  * (for permission checks) and when they end, so that
149  * we can determine when writes are able to occur to
150  * a filesystem.
151  */
152 /*
153  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
154  * @mnt: the mount to check for its write status
155  *
156  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
157  * It does not guarantee that the filesystem will stay
158  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
159  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
160  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
161  * r/w.
162  */
163 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
164 {
165         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
166                 return 1;
167         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
168                 return 1;
169         return 0;
170 }
171 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
172
173 struct mnt_writer {
174         /*
175          * If holding multiple instances of this lock, they
176          * must be ordered by cpu number.
177          */
178         spinlock_t lock;
179         struct lock_class_key lock_class; /* compiles out with !lockdep */
180         unsigned long count;
181         struct vfsmount *mnt;
182 } ____cacheline_aligned_in_smp;
183 static DEFINE_PER_CPU(struct mnt_writer, mnt_writers);
184
185 static int __init init_mnt_writers(void)
186 {
187         int cpu;
188         for_each_possible_cpu(cpu) {
189                 struct mnt_writer *writer = &per_cpu(mnt_writers, cpu);
190                 spin_lock_init(&writer->lock);
191                 lockdep_set_class(&writer->lock, &writer->lock_class);
192                 writer->count = 0;
193         }
194         return 0;
195 }
196 fs_initcall(init_mnt_writers);
197
198 static void unlock_mnt_writers(void)
199 {
200         int cpu;
201         struct mnt_writer *cpu_writer;
202
203         for_each_possible_cpu(cpu) {
204                 cpu_writer = &per_cpu(mnt_writers, cpu);
205                 spin_unlock(&cpu_writer->lock);
206         }
207 }
208
209 static inline void __clear_mnt_count(struct mnt_writer *cpu_writer)
210 {
211         if (!cpu_writer->mnt)
212                 return;
213         /*
214          * This is in case anyone ever leaves an invalid,
215          * old ->mnt and a count of 0.
216          */
217         if (!cpu_writer->count)
218                 return;
219         atomic_add(cpu_writer->count, &cpu_writer->mnt->__mnt_writers);
220         cpu_writer->count = 0;
221 }
222  /*
223  * must hold cpu_writer->lock
224  */
225 static inline void use_cpu_writer_for_mount(struct mnt_writer *cpu_writer,
226                                           struct vfsmount *mnt)
227 {
228         if (cpu_writer->mnt == mnt)
229                 return;
230         __clear_mnt_count(cpu_writer);
231         cpu_writer->mnt = mnt;
232 }
233
234 /*
235  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
236  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
237  * We must keep track of when those operations start
238  * (for permission checks) and when they end, so that
239  * we can determine when writes are able to occur to
240  * a filesystem.
241  */
242 /**
243  * mnt_want_write - get write access to a mount
244  * @mnt: the mount on which to take a write
245  *
246  * This tells the low-level filesystem that a write is
247  * about to be performed to it, and makes sure that
248  * writes are allowed before returning success.  When
249  * the write operation is finished, mnt_drop_write()
250  * must be called.  This is effectively a refcount.
251  */
252 int mnt_want_write(struct vfsmount *mnt)
253 {
254         int ret = 0;
255         struct mnt_writer *cpu_writer;
256
257         cpu_writer = &get_cpu_var(mnt_writers);
258         spin_lock(&cpu_writer->lock);
259         if (__mnt_is_readonly(mnt)) {
260                 ret = -EROFS;
261                 goto out;
262         }
263         use_cpu_writer_for_mount(cpu_writer, mnt);
264         cpu_writer->count++;
265 out:
266         spin_unlock(&cpu_writer->lock);
267         put_cpu_var(mnt_writers);
268         return ret;
269 }
270 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
271
272 static void lock_mnt_writers(void)
273 {
274         int cpu;
275         struct mnt_writer *cpu_writer;
276
277         for_each_possible_cpu(cpu) {
278                 cpu_writer = &per_cpu(mnt_writers, cpu);
279                 spin_lock(&cpu_writer->lock);
280                 __clear_mnt_count(cpu_writer);
281                 cpu_writer->mnt = NULL;
282         }
283 }
284
285 /*
286  * These per-cpu write counts are not guaranteed to have
287  * matched increments and decrements on any given cpu.
288  * A file open()ed for write on one cpu and close()d on
289  * another cpu will imbalance this count.  Make sure it
290  * does not get too far out of whack.
291  */
292 static void handle_write_count_underflow(struct vfsmount *mnt)
293 {
294         if (atomic_read(&mnt->__mnt_writers) >=
295             MNT_WRITER_UNDERFLOW_LIMIT)
296                 return;
297         /*
298          * It isn't necessary to hold all of the locks
299          * at the same time, but doing it this way makes
300          * us share a lot more code.
301          */
302         lock_mnt_writers();
303         /*
304          * vfsmount_lock is for mnt_flags.
305          */
306         spin_lock(&vfsmount_lock);
307         /*
308          * If coalescing the per-cpu writer counts did not
309          * get us back to a positive writer count, we have
310          * a bug.
311          */
312         if ((atomic_read(&mnt->__mnt_writers) < 0) &&
313             !(mnt->mnt_flags & MNT_IMBALANCED_WRITE_COUNT)) {
314                 WARN(1, KERN_DEBUG "leak detected on mount(%p) writers "
315                                 "count: %d\n",
316                         mnt, atomic_read(&mnt->__mnt_writers));
317                 /* use the flag to keep the dmesg spam down */
318                 mnt->mnt_flags |= MNT_IMBALANCED_WRITE_COUNT;
319         }
320         spin_unlock(&vfsmount_lock);
321         unlock_mnt_writers();
322 }
323
324 /**
325  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
326  * @mnt: the mount on which to give up write access
327  *
328  * Tells the low-level filesystem that we are done
329  * performing writes to it.  Must be matched with
330  * mnt_want_write() call above.
331  */
332 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
333 {
334         int must_check_underflow = 0;
335         struct mnt_writer *cpu_writer;
336
337         cpu_writer = &get_cpu_var(mnt_writers);
338         spin_lock(&cpu_writer->lock);
339
340         use_cpu_writer_for_mount(cpu_writer, mnt);
341         if (cpu_writer->count > 0) {
342                 cpu_writer->count--;
343         } else {
344                 must_check_underflow = 1;
345                 atomic_dec(&mnt->__mnt_writers);
346         }
347
348         spin_unlock(&cpu_writer->lock);
349         /*
350          * Logically, we could call this each time,
351          * but the __mnt_writers cacheline tends to
352          * be cold, and makes this expensive.
353          */
354         if (must_check_underflow)
355                 handle_write_count_underflow(mnt);
356         /*
357          * This could be done right after the spinlock
358          * is taken because the spinlock keeps us on
359          * the cpu, and disables preemption.  However,
360          * putting it here bounds the amount that
361          * __mnt_writers can underflow.  Without it,
362          * we could theoretically wrap __mnt_writers.
363          */
364         put_cpu_var(mnt_writers);
365 }
366 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
367
368 static int mnt_make_readonly(struct vfsmount *mnt)
369 {
370         int ret = 0;
371
372         lock_mnt_writers();
373         /*
374          * With all the locks held, this value is stable
375          */
376         if (atomic_read(&mnt->__mnt_writers) > 0) {
377                 ret = -EBUSY;
378                 goto out;
379         }
380         /*
381          * nobody can do a successful mnt_want_write() with all
382          * of the counts in MNT_DENIED_WRITE and the locks held.
383          */
384         spin_lock(&vfsmount_lock);
385         if (!ret)
386                 mnt->mnt_flags |= MNT_READONLY;
387         spin_unlock(&vfsmount_lock);
388 out:
389         unlock_mnt_writers();
390         return ret;
391 }
392
393 static void __mnt_unmake_readonly(struct vfsmount *mnt)
394 {
395         spin_lock(&vfsmount_lock);
396         mnt->mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
397         spin_unlock(&vfsmount_lock);
398 }
399
400 int simple_set_mnt(struct vfsmount *mnt, struct super_block *sb)
401 {
402         mnt->mnt_sb = sb;
403         mnt->mnt_root = dget(sb->s_root);
404         return 0;
405 }
406
407 EXPORT_SYMBOL(simple_set_mnt);
408
409 void free_vfsmnt(struct vfsmount *mnt)
410 {
411         kfree(mnt->mnt_devname);
412         mnt_free_id(mnt);
413         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
414 }
415
416 /*
417  * find the first or last mount at @dentry on vfsmount @mnt depending on
418  * @dir. If @dir is set return the first mount else return the last mount.
419  */
420 struct vfsmount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
421                               int dir)
422 {
423         struct list_head *head = mount_hashtable + hash(mnt, dentry);
424         struct list_head *tmp = head;
425         struct vfsmount *p, *found = NULL;
426
427         for (;;) {
428                 tmp = dir ? tmp->next : tmp->prev;
429                 p = NULL;
430                 if (tmp == head)
431                         break;
432                 p = list_entry(tmp, struct vfsmount, mnt_hash);
433                 if (p->mnt_parent == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry) {
434                         found = p;
435                         break;
436                 }
437         }
438         return found;
439 }
440
441 /*
442  * lookup_mnt increments the ref count before returning
443  * the vfsmount struct.
444  */
445 struct vfsmount *lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
446 {
447         struct vfsmount *child_mnt;
448         spin_lock(&vfsmount_lock);
449         if ((child_mnt = __lookup_mnt(mnt, dentry, 1)))
450                 mntget(child_mnt);
451         spin_unlock(&vfsmount_lock);
452         return child_mnt;
453 }
454
455 static inline int check_mnt(struct vfsmount *mnt)
456 {
457         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
458 }
459
460 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
461 {
462         if (ns) {
463                 ns->event = ++event;
464                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
465         }
466 }
467
468 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
469 {
470         if (ns && ns->event != event) {
471                 ns->event = event;
472                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
473         }
474 }
475
476 static void detach_mnt(struct vfsmount *mnt, struct path *old_path)
477 {
478         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
479         old_path->mnt = mnt->mnt_parent;
480         mnt->mnt_parent = mnt;
481         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt_root;
482         list_del_init(&mnt->mnt_child);
483         list_del_init(&mnt->mnt_hash);
484         old_path->dentry->d_mounted--;
485 }
486
487 void mnt_set_mountpoint(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
488                         struct vfsmount *child_mnt)
489 {
490         child_mnt->mnt_parent = mntget(mnt);
491         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(dentry);
492         dentry->d_mounted++;
493 }
494
495 static void attach_mnt(struct vfsmount *mnt, struct path *path)
496 {
497         mnt_set_mountpoint(path->mnt, path->dentry, mnt);
498         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
499                         hash(path->mnt, path->dentry));
500         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &path->mnt->mnt_mounts);
501 }
502
503 /*
504  * the caller must hold vfsmount_lock
505  */
506 static void commit_tree(struct vfsmount *mnt)
507 {
508         struct vfsmount *parent = mnt->mnt_parent;
509         struct vfsmount *m;
510         LIST_HEAD(head);
511         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
512
513         BUG_ON(parent == mnt);
514
515         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
516         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
517                 m->mnt_ns = n;
518         list_splice(&head, n->list.prev);
519
520         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
521                                 hash(parent, mnt->mnt_mountpoint));
522         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
523         touch_mnt_namespace(n);
524 }
525
526 static struct vfsmount *next_mnt(struct vfsmount *p, struct vfsmount *root)
527 {
528         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
529         if (next == &p->mnt_mounts) {
530                 while (1) {
531                         if (p == root)
532                                 return NULL;
533                         next = p->mnt_child.next;
534                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
535                                 break;
536                         p = p->mnt_parent;
537                 }
538         }
539         return list_entry(next, struct vfsmount, mnt_child);
540 }
541
542 static struct vfsmount *skip_mnt_tree(struct vfsmount *p)
543 {
544         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
545         while (prev != &p->mnt_mounts) {
546                 p = list_entry(prev, struct vfsmount, mnt_child);
547                 prev = p->mnt_mounts.prev;
548         }
549         return p;
550 }
551
552 static struct vfsmount *clone_mnt(struct vfsmount *old, struct dentry *root,
553                                         int flag)
554 {
555         struct super_block *sb = old->mnt_sb;
556         struct vfsmount *mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
557
558         if (mnt) {
559                 if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE))
560                         mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
561                 else
562                         mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
563
564                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
565                         int err = mnt_alloc_group_id(mnt);
566                         if (err)
567                                 goto out_free;
568                 }
569
570                 mnt->mnt_flags = old->mnt_flags;
571                 atomic_inc(&sb->s_active);
572                 mnt->mnt_sb = sb;
573                 mnt->mnt_root = dget(root);
574                 mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt_root;
575                 mnt->mnt_parent = mnt;
576
577                 if (flag & CL_SLAVE) {
578                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
579                         mnt->mnt_master = old;
580                         CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
581                 } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
582                         if ((flag & CL_PROPAGATION) || IS_MNT_SHARED(old))
583                                 list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
584                         if (IS_MNT_SLAVE(old))
585                                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
586                         mnt->mnt_master = old->mnt_master;
587                 }
588                 if (flag & CL_MAKE_SHARED)
589                         set_mnt_shared(mnt);
590
591                 /* stick the duplicate mount on the same expiry list
592                  * as the original if that was on one */
593                 if (flag & CL_EXPIRE) {
594                         if (!list_empty(&old->mnt_expire))
595                                 list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
596                 }
597         }
598         return mnt;
599
600  out_free:
601         free_vfsmnt(mnt);
602         return NULL;
603 }
604
605 static inline void __mntput(struct vfsmount *mnt)
606 {
607         int cpu;
608         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
609         /*
610          * We don't have to hold all of the locks at the
611          * same time here because we know that we're the
612          * last reference to mnt and that no new writers
613          * can come in.
614          */
615         for_each_possible_cpu(cpu) {
616                 struct mnt_writer *cpu_writer = &per_cpu(mnt_writers, cpu);
617                 if (cpu_writer->mnt != mnt)
618                         continue;
619                 spin_lock(&cpu_writer->lock);
620                 atomic_add(cpu_writer->count, &mnt->__mnt_writers);
621                 cpu_writer->count = 0;
622                 /*
623                  * Might as well do this so that no one
624                  * ever sees the pointer and expects
625                  * it to be valid.
626                  */
627                 cpu_writer->mnt = NULL;
628                 spin_unlock(&cpu_writer->lock);
629         }
630         /*
631          * This probably indicates that somebody messed
632          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
633          * happens, the filesystem was probably unable
634          * to make r/w->r/o transitions.
635          */
636         WARN_ON(atomic_read(&mnt->__mnt_writers));
637         dput(mnt->mnt_root);
638         free_vfsmnt(mnt);
639         deactivate_super(sb);
640 }
641
642 void mntput_no_expire(struct vfsmount *mnt)
643 {
644 repeat:
645         if (atomic_dec_and_lock(&mnt->mnt_count, &vfsmount_lock)) {
646                 if (likely(!mnt->mnt_pinned)) {
647                         spin_unlock(&vfsmount_lock);
648                         __mntput(mnt);
649                         return;
650                 }
651                 atomic_add(mnt->mnt_pinned + 1, &mnt->mnt_count);
652                 mnt->mnt_pinned = 0;
653                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
654                 acct_auto_close_mnt(mnt);
655                 security_sb_umount_close(mnt);
656                 goto repeat;
657         }
658 }
659
660 EXPORT_SYMBOL(mntput_no_expire);
661
662 void mnt_pin(struct vfsmount *mnt)
663 {
664         spin_lock(&vfsmount_lock);
665         mnt->mnt_pinned++;
666         spin_unlock(&vfsmount_lock);
667 }
668
669 EXPORT_SYMBOL(mnt_pin);
670
671 void mnt_unpin(struct vfsmount *mnt)
672 {
673         spin_lock(&vfsmount_lock);
674         if (mnt->mnt_pinned) {
675                 atomic_inc(&mnt->mnt_count);
676                 mnt->mnt_pinned--;
677         }
678         spin_unlock(&vfsmount_lock);
679 }
680
681 EXPORT_SYMBOL(mnt_unpin);
682
683 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
684 {
685         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
686 }
687
688 /*
689  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
690  * implement more complex mount option showing.
691  *
692  * See also save_mount_options().
693  */
694 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct vfsmount *mnt)
695 {
696         const char *options = mnt->mnt_sb->s_options;
697
698         if (options != NULL && options[0]) {
699                 seq_putc(m, ',');
700                 mangle(m, options);
701         }
702
703         return 0;
704 }
705 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
706
707 /*
708  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
709  * called from the fill_super() callback.
710  *
711  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
712  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
713  * remount fails.
714  *
715  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
716  * reset all options to their default value, but changes only newly
717  * given options, then the displayed options will not reflect reality
718  * any more.
719  */
720 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
721 {
722         kfree(sb->s_options);
723         sb->s_options = kstrdup(options, GFP_KERNEL);
724 }
725 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
726
727 #ifdef CONFIG_PROC_FS
728 /* iterator */
729 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
730 {
731         struct proc_mounts *p = m->private;
732
733         down_read(&namespace_sem);
734         return seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
735 }
736
737 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
738 {
739         struct proc_mounts *p = m->private;
740
741         return seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
742 }
743
744 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
745 {
746         up_read(&namespace_sem);
747 }
748
749 struct proc_fs_info {
750         int flag;
751         const char *str;
752 };
753
754 static int show_sb_opts(struct seq_file *m, struct super_block *sb)
755 {
756         static const struct proc_fs_info fs_info[] = {
757                 { MS_SYNCHRONOUS, ",sync" },
758                 { MS_DIRSYNC, ",dirsync" },
759                 { MS_MANDLOCK, ",mand" },
760                 { 0, NULL }
761         };
762         const struct proc_fs_info *fs_infop;
763
764         for (fs_infop = fs_info; fs_infop->flag; fs_infop++) {
765                 if (sb->s_flags & fs_infop->flag)
766                         seq_puts(m, fs_infop->str);
767         }
768
769         return security_sb_show_options(m, sb);
770 }
771
772 static void show_mnt_opts(struct seq_file *m, struct vfsmount *mnt)
773 {
774         static const struct proc_fs_info mnt_info[] = {
775                 { MNT_NOSUID, ",nosuid" },
776                 { MNT_NODEV, ",nodev" },
777                 { MNT_NOEXEC, ",noexec" },
778                 { MNT_NOATIME, ",noatime" },
779                 { MNT_NODIRATIME, ",nodiratime" },
780                 { MNT_RELATIME, ",relatime" },
781                 { 0, NULL }
782         };
783         const struct proc_fs_info *fs_infop;
784
785         for (fs_infop = mnt_info; fs_infop->flag; fs_infop++) {
786                 if (mnt->mnt_flags & fs_infop->flag)
787                         seq_puts(m, fs_infop->str);
788         }
789 }
790
791 static void show_type(struct seq_file *m, struct super_block *sb)
792 {
793         mangle(m, sb->s_type->name);
794         if (sb->s_subtype && sb->s_subtype[0]) {
795                 seq_putc(m, '.');
796                 mangle(m, sb->s_subtype);
797         }
798 }
799
800 static int show_vfsmnt(struct seq_file *m, void *v)
801 {
802         struct vfsmount *mnt = list_entry(v, struct vfsmount, mnt_list);
803         int err = 0;
804         struct path mnt_path = { .dentry = mnt->mnt_root, .mnt = mnt };
805
806         mangle(m, mnt->mnt_devname ? mnt->mnt_devname : "none");
807         seq_putc(m, ' ');
808         seq_path(m, &mnt_path, " \t\n\\");
809         seq_putc(m, ' ');
810         show_type(m, mnt->mnt_sb);
811         seq_puts(m, __mnt_is_readonly(mnt) ? " ro" : " rw");
812         err = show_sb_opts(m, mnt->mnt_sb);
813         if (err)
814                 goto out;
815         show_mnt_opts(m, mnt);
816         if (mnt->mnt_sb->s_op->show_options)
817                 err = mnt->mnt_sb->s_op->show_options(m, mnt);
818         seq_puts(m, " 0 0\n");
819 out:
820         return err;
821 }
822
823 const struct seq_operations mounts_op = {
824         .start  = m_start,
825         .next   = m_next,
826         .stop   = m_stop,
827         .show   = show_vfsmnt
828 };
829
830 static int show_mountinfo(struct seq_file *m, void *v)
831 {
832         struct proc_mounts *p = m->private;
833         struct vfsmount *mnt = list_entry(v, struct vfsmount, mnt_list);
834         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
835         struct path mnt_path = { .dentry = mnt->mnt_root, .mnt = mnt };
836         struct path root = p->root;
837         int err = 0;
838
839         seq_printf(m, "%i %i %u:%u ", mnt->mnt_id, mnt->mnt_parent->mnt_id,
840                    MAJOR(sb->s_dev), MINOR(sb->s_dev));
841         seq_dentry(m, mnt->mnt_root, " \t\n\\");
842         seq_putc(m, ' ');
843         seq_path_root(m, &mnt_path, &root, " \t\n\\");
844         if (root.mnt != p->root.mnt || root.dentry != p->root.dentry) {
845                 /*
846                  * Mountpoint is outside root, discard that one.  Ugly,
847                  * but less so than trying to do that in iterator in a
848                  * race-free way (due to renames).
849                  */
850                 return SEQ_SKIP;
851         }
852         seq_puts(m, mnt->mnt_flags & MNT_READONLY ? " ro" : " rw");
853         show_mnt_opts(m, mnt);
854
855         /* Tagged fields ("foo:X" or "bar") */
856         if (IS_MNT_SHARED(mnt))
857                 seq_printf(m, " shared:%i", mnt->mnt_group_id);
858         if (IS_MNT_SLAVE(mnt)) {
859                 int master = mnt->mnt_master->mnt_group_id;
860                 int dom = get_dominating_id(mnt, &p->root);
861                 seq_printf(m, " master:%i", master);
862                 if (dom && dom != master)
863                         seq_printf(m, " propagate_from:%i", dom);
864         }
865         if (IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
866                 seq_puts(m, " unbindable");
867
868         /* Filesystem specific data */
869         seq_puts(m, " - ");
870         show_type(m, sb);
871         seq_putc(m, ' ');
872         mangle(m, mnt->mnt_devname ? mnt->mnt_devname : "none");
873         seq_puts(m, sb->s_flags & MS_RDONLY ? " ro" : " rw");
874         err = show_sb_opts(m, sb);
875         if (err)
876                 goto out;
877         if (sb->s_op->show_options)
878                 err = sb->s_op->show_options(m, mnt);
879         seq_putc(m, '\n');
880 out:
881         return err;
882 }
883
884 const struct seq_operations mountinfo_op = {
885         .start  = m_start,
886         .next   = m_next,
887         .stop   = m_stop,
888         .show   = show_mountinfo,
889 };
890
891 static int show_vfsstat(struct seq_file *m, void *v)
892 {
893         struct vfsmount *mnt = list_entry(v, struct vfsmount, mnt_list);
894         struct path mnt_path = { .dentry = mnt->mnt_root, .mnt = mnt };
895         int err = 0;
896
897         /* device */
898         if (mnt->mnt_devname) {
899                 seq_puts(m, "device ");
900                 mangle(m, mnt->mnt_devname);
901         } else
902                 seq_puts(m, "no device");
903
904         /* mount point */
905         seq_puts(m, " mounted on ");
906         seq_path(m, &mnt_path, " \t\n\\");
907         seq_putc(m, ' ');
908
909         /* file system type */
910         seq_puts(m, "with fstype ");
911         show_type(m, mnt->mnt_sb);
912
913         /* optional statistics */
914         if (mnt->mnt_sb->s_op->show_stats) {
915                 seq_putc(m, ' ');
916                 err = mnt->mnt_sb->s_op->show_stats(m, mnt);
917         }
918
919         seq_putc(m, '\n');
920         return err;
921 }
922
923 const struct seq_operations mountstats_op = {
924         .start  = m_start,
925         .next   = m_next,
926         .stop   = m_stop,
927         .show   = show_vfsstat,
928 };
929 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
930
931 /**
932  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
933  * @mnt: root of mount tree
934  *
935  * This is called to check if a tree of mounts has any
936  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
937  * busy.
938  */
939 int may_umount_tree(struct vfsmount *mnt)
940 {
941         int actual_refs = 0;
942         int minimum_refs = 0;
943         struct vfsmount *p;
944
945         spin_lock(&vfsmount_lock);
946         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
947                 actual_refs += atomic_read(&p->mnt_count);
948                 minimum_refs += 2;
949         }
950         spin_unlock(&vfsmount_lock);
951
952         if (actual_refs > minimum_refs)
953                 return 0;
954
955         return 1;
956 }
957
958 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
959
960 /**
961  * may_umount - check if a mount point is busy
962  * @mnt: root of mount
963  *
964  * This is called to check if a mount point has any
965  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
966  * mount has sub mounts this will return busy
967  * regardless of whether the sub mounts are busy.
968  *
969  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
970  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
971  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
972  */
973 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
974 {
975         int ret = 1;
976         spin_lock(&vfsmount_lock);
977         if (propagate_mount_busy(mnt, 2))
978                 ret = 0;
979         spin_unlock(&vfsmount_lock);
980         return ret;
981 }
982
983 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
984
985 void release_mounts(struct list_head *head)
986 {
987         struct vfsmount *mnt;
988         while (!list_empty(head)) {
989                 mnt = list_first_entry(head, struct vfsmount, mnt_hash);
990                 list_del_init(&mnt->mnt_hash);
991                 if (mnt->mnt_parent != mnt) {
992                         struct dentry *dentry;
993                         struct vfsmount *m;
994                         spin_lock(&vfsmount_lock);
995                         dentry = mnt->mnt_mountpoint;
996                         m = mnt->mnt_parent;
997                         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt_root;
998                         mnt->mnt_parent = mnt;
999                         m->mnt_ghosts--;
1000                         spin_unlock(&vfsmount_lock);
1001                         dput(dentry);
1002                         mntput(m);
1003                 }
1004                 mntput(mnt);
1005         }
1006 }
1007
1008 void umount_tree(struct vfsmount *mnt, int propagate, struct list_head *kill)
1009 {
1010         struct vfsmount *p;
1011
1012         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1013                 list_move(&p->mnt_hash, kill);
1014
1015         if (propagate)
1016                 propagate_umount(kill);
1017
1018         list_for_each_entry(p, kill, mnt_hash) {
1019                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1020                 list_del_init(&p->mnt_list);
1021                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1022                 p->mnt_ns = NULL;
1023                 list_del_init(&p->mnt_child);
1024                 if (p->mnt_parent != p) {
1025                         p->mnt_parent->mnt_ghosts++;
1026                         p->mnt_mountpoint->d_mounted--;
1027                 }
1028                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1029         }
1030 }
1031
1032 static void shrink_submounts(struct vfsmount *mnt, struct list_head *umounts);
1033
1034 static int do_umount(struct vfsmount *mnt, int flags)
1035 {
1036         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
1037         int retval;
1038         LIST_HEAD(umount_list);
1039
1040         retval = security_sb_umount(mnt, flags);
1041         if (retval)
1042                 return retval;
1043
1044         /*
1045          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1046          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1047          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1048          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1049          */
1050         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1051                 if (mnt == current->fs->root.mnt ||
1052                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1053                         return -EINVAL;
1054
1055                 if (atomic_read(&mnt->mnt_count) != 2)
1056                         return -EBUSY;
1057
1058                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1059                         return -EAGAIN;
1060         }
1061
1062         /*
1063          * If we may have to abort operations to get out of this
1064          * mount, and they will themselves hold resources we must
1065          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1066          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1067          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1068          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1069          * about for the moment.
1070          */
1071
1072         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1073                 lock_kernel();
1074                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1075                 unlock_kernel();
1076         }
1077
1078         /*
1079          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1080          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1081          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1082          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1083          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1084          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1085          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1086          */
1087         if (mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1088                 /*
1089                  * Special case for "unmounting" root ...
1090                  * we just try to remount it readonly.
1091                  */
1092                 down_write(&sb->s_umount);
1093                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY)) {
1094                         lock_kernel();
1095                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1096                         unlock_kernel();
1097                 }
1098                 up_write(&sb->s_umount);
1099                 return retval;
1100         }
1101
1102         down_write(&namespace_sem);
1103         spin_lock(&vfsmount_lock);
1104         event++;
1105
1106         if (!(flags & MNT_DETACH))
1107                 shrink_submounts(mnt, &umount_list);
1108
1109         retval = -EBUSY;
1110         if (flags & MNT_DETACH || !propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1111                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1112                         umount_tree(mnt, 1, &umount_list);
1113                 retval = 0;
1114         }
1115         spin_unlock(&vfsmount_lock);
1116         if (retval)
1117                 security_sb_umount_busy(mnt);
1118         up_write(&namespace_sem);
1119         release_mounts(&umount_list);
1120         return retval;
1121 }
1122
1123 /*
1124  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1125  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1126  *
1127  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1128  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1129  */
1130
1131 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1132 {
1133         struct path path;
1134         int retval;
1135         int lookup_flags = 0;
1136
1137         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1138                 return -EINVAL;
1139
1140         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1141                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1142
1143         retval = user_path_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1144         if (retval)
1145                 goto out;
1146         retval = -EINVAL;
1147         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1148                 goto dput_and_out;
1149         if (!check_mnt(path.mnt))
1150                 goto dput_and_out;
1151
1152         retval = -EPERM;
1153         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1154                 goto dput_and_out;
1155
1156         retval = do_umount(path.mnt, flags);
1157 dput_and_out:
1158         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1159         dput(path.dentry);
1160         mntput_no_expire(path.mnt);
1161 out:
1162         return retval;
1163 }
1164
1165 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1166
1167 /*
1168  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1169  */
1170 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1171 {
1172         return sys_umount(name, 0);
1173 }
1174
1175 #endif
1176
1177 static int mount_is_safe(struct nameidata *nd)
1178 {
1179         if (capable(CAP_SYS_ADMIN))
1180                 return 0;
1181         return -EPERM;
1182 #ifdef notyet
1183         if (S_ISLNK(nd->path.dentry->d_inode->i_mode))
1184                 return -EPERM;
1185         if (nd->path.dentry->d_inode->i_mode & S_ISVTX) {
1186                 if (current->uid != nd->path.dentry->d_inode->i_uid)
1187                         return -EPERM;
1188         }
1189         if (vfs_permission(nd, MAY_WRITE))
1190                 return -EPERM;
1191         return 0;
1192 #endif
1193 }
1194
1195 struct vfsmount *copy_tree(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
1196                                         int flag)
1197 {
1198         struct vfsmount *res, *p, *q, *r, *s;
1199         struct path path;
1200
1201         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1202                 return NULL;
1203
1204         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1205         if (!q)
1206                 goto Enomem;
1207         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1208
1209         p = mnt;
1210         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1211                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1212                         continue;
1213
1214                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1215                         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1216                                 s = skip_mnt_tree(s);
1217                                 continue;
1218                         }
1219                         while (p != s->mnt_parent) {
1220                                 p = p->mnt_parent;
1221                                 q = q->mnt_parent;
1222                         }
1223                         p = s;
1224                         path.mnt = q;
1225                         path.dentry = p->mnt_mountpoint;
1226                         q = clone_mnt(p, p->mnt_root, flag);
1227                         if (!q)
1228                                 goto Enomem;
1229                         spin_lock(&vfsmount_lock);
1230                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1231                         attach_mnt(q, &path);
1232                         spin_unlock(&vfsmount_lock);
1233                 }
1234         }
1235         return res;
1236 Enomem:
1237         if (res) {
1238                 LIST_HEAD(umount_list);
1239                 spin_lock(&vfsmount_lock);
1240                 umount_tree(res, 0, &umount_list);
1241                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
1242                 release_mounts(&umount_list);
1243         }
1244         return NULL;
1245 }
1246
1247 struct vfsmount *collect_mounts(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
1248 {
1249         struct vfsmount *tree;
1250         down_write(&namespace_sem);
1251         tree = copy_tree(mnt, dentry, CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1252         up_write(&namespace_sem);
1253         return tree;
1254 }
1255
1256 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1257 {
1258         LIST_HEAD(umount_list);
1259         down_write(&namespace_sem);
1260         spin_lock(&vfsmount_lock);
1261         umount_tree(mnt, 0, &umount_list);
1262         spin_unlock(&vfsmount_lock);
1263         up_write(&namespace_sem);
1264         release_mounts(&umount_list);
1265 }
1266
1267 static void cleanup_group_ids(struct vfsmount *mnt, struct vfsmount *end)
1268 {
1269         struct vfsmount *p;
1270
1271         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1272                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1273                         mnt_release_group_id(p);
1274         }
1275 }
1276
1277 static int invent_group_ids(struct vfsmount *mnt, bool recurse)
1278 {
1279         struct vfsmount *p;
1280
1281         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1282                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1283                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1284                         if (err) {
1285                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1286                                 return err;
1287                         }
1288                 }
1289         }
1290
1291         return 0;
1292 }
1293
1294 /*
1295  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1296  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1297  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1298  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1299  *                 (done when source_mnt is moved)
1300  *
1301  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1302  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1303  * ---------------------------------------------------------------------------
1304  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1305  * |**************************************************************************
1306  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1307  * | dest     |               |                |                |            |
1308  * |   |      |               |                |                |            |
1309  * |   v      |               |                |                |            |
1310  * |**************************************************************************
1311  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1312  * |          |               |                |                |            |
1313  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1314  * ***************************************************************************
1315  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1316  * destination mount.
1317  *
1318  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1319  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1320  *       the peer group of the source mount.
1321  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1322  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1323  *       mount.
1324  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1325  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1326  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1327  *       is marked as 'shared and slave'.
1328  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1329  *       source mount.
1330  *
1331  * ---------------------------------------------------------------------------
1332  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1333  * |**************************************************************************
1334  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1335  * | dest     |               |                |                |            |
1336  * |   |      |               |                |                |            |
1337  * |   v      |               |                |                |            |
1338  * |**************************************************************************
1339  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1340  * |          |               |                |                |            |
1341  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1342  * ***************************************************************************
1343  *
1344  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1345  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1346  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1347  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1348  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1349  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1350  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1351  *
1352  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1353  * applied to each mount in the tree.
1354  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1355  * in allocations.
1356  */
1357 static int attach_recursive_mnt(struct vfsmount *source_mnt,
1358                         struct path *path, struct path *parent_path)
1359 {
1360         LIST_HEAD(tree_list);
1361         struct vfsmount *dest_mnt = path->mnt;
1362         struct dentry *dest_dentry = path->dentry;
1363         struct vfsmount *child, *p;
1364         int err;
1365
1366         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1367                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1368                 if (err)
1369                         goto out;
1370         }
1371         err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_dentry, source_mnt, &tree_list);
1372         if (err)
1373                 goto out_cleanup_ids;
1374
1375         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1376                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1377                         set_mnt_shared(p);
1378         }
1379
1380         spin_lock(&vfsmount_lock);
1381         if (parent_path) {
1382                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1383                 attach_mnt(source_mnt, path);
1384                 touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
1385         } else {
1386                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_dentry, source_mnt);
1387                 commit_tree(source_mnt);
1388         }
1389
1390         list_for_each_entry_safe(child, p, &tree_list, mnt_hash) {
1391                 list_del_init(&child->mnt_hash);
1392                 commit_tree(child);
1393         }
1394         spin_unlock(&vfsmount_lock);
1395         return 0;
1396
1397  out_cleanup_ids:
1398         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt))
1399                 cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1400  out:
1401         return err;
1402 }
1403
1404 static int graft_tree(struct vfsmount *mnt, struct path *path)
1405 {
1406         int err;
1407         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1408                 return -EINVAL;
1409
1410         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
1411               S_ISDIR(mnt->mnt_root->d_inode->i_mode))
1412                 return -ENOTDIR;
1413
1414         err = -ENOENT;
1415         mutex_lock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1416         if (IS_DEADDIR(path->dentry->d_inode))
1417                 goto out_unlock;
1418
1419         err = security_sb_check_sb(mnt, path);
1420         if (err)
1421                 goto out_unlock;
1422
1423         err = -ENOENT;
1424         if (IS_ROOT(path->dentry) || !d_unhashed(path->dentry))
1425                 err = attach_recursive_mnt(mnt, path, NULL);
1426 out_unlock:
1427         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1428         if (!err)
1429                 security_sb_post_addmount(mnt, path);
1430         return err;
1431 }
1432
1433 /*
1434  * recursively change the type of the mountpoint.
1435  * noinline this do_mount helper to save do_mount stack space.
1436  */
1437 static noinline int do_change_type(struct nameidata *nd, int flag)
1438 {
1439         struct vfsmount *m, *mnt = nd->path.mnt;
1440         int recurse = flag & MS_REC;
1441         int type = flag & ~MS_REC;
1442         int err = 0;
1443
1444         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1445                 return -EPERM;
1446
1447         if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root)
1448                 return -EINVAL;
1449
1450         down_write(&namespace_sem);
1451         if (type == MS_SHARED) {
1452                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
1453                 if (err)
1454                         goto out_unlock;
1455         }
1456
1457         spin_lock(&vfsmount_lock);
1458         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
1459                 change_mnt_propagation(m, type);
1460         spin_unlock(&vfsmount_lock);
1461
1462  out_unlock:
1463         up_write(&namespace_sem);
1464         return err;
1465 }
1466
1467 /*
1468  * do loopback mount.
1469  * noinline this do_mount helper to save do_mount stack space.
1470  */
1471 static noinline int do_loopback(struct nameidata *nd, char *old_name,
1472                                 int recurse)
1473 {
1474         struct nameidata old_nd;
1475         struct vfsmount *mnt = NULL;
1476         int err = mount_is_safe(nd);
1477         if (err)
1478                 return err;
1479         if (!old_name || !*old_name)
1480                 return -EINVAL;
1481         err = path_lookup(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_nd);
1482         if (err)
1483                 return err;
1484
1485         down_write(&namespace_sem);
1486         err = -EINVAL;
1487         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_nd.path.mnt))
1488                 goto out;
1489
1490         if (!check_mnt(nd->path.mnt) || !check_mnt(old_nd.path.mnt))
1491                 goto out;
1492
1493         err = -ENOMEM;
1494         if (recurse)
1495                 mnt = copy_tree(old_nd.path.mnt, old_nd.path.dentry, 0);
1496         else
1497                 mnt = clone_mnt(old_nd.path.mnt, old_nd.path.dentry, 0);
1498
1499         if (!mnt)
1500                 goto out;
1501
1502         err = graft_tree(mnt, &nd->path);
1503         if (err) {
1504                 LIST_HEAD(umount_list);
1505                 spin_lock(&vfsmount_lock);
1506                 umount_tree(mnt, 0, &umount_list);
1507                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
1508                 release_mounts(&umount_list);
1509         }
1510
1511 out:
1512         up_write(&namespace_sem);
1513         path_put(&old_nd.path);
1514         return err;
1515 }
1516
1517 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
1518 {
1519         int error = 0;
1520         int readonly_request = 0;
1521
1522         if (ms_flags & MS_RDONLY)
1523                 readonly_request = 1;
1524         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
1525                 return 0;
1526
1527         if (readonly_request)
1528                 error = mnt_make_readonly(mnt);
1529         else
1530                 __mnt_unmake_readonly(mnt);
1531         return error;
1532 }
1533
1534 /*
1535  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
1536  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
1537  * on it - tough luck.
1538  * noinline this do_mount helper to save do_mount stack space.
1539  */
1540 static noinline int do_remount(struct nameidata *nd, int flags, int mnt_flags,
1541                       void *data)
1542 {
1543         int err;
1544         struct super_block *sb = nd->path.mnt->mnt_sb;
1545
1546         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1547                 return -EPERM;
1548
1549         if (!check_mnt(nd->path.mnt))
1550                 return -EINVAL;
1551
1552         if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root)
1553                 return -EINVAL;
1554
1555         down_write(&sb->s_umount);
1556         if (flags & MS_BIND)
1557                 err = change_mount_flags(nd->path.mnt, flags);
1558         else
1559                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
1560         if (!err)
1561                 nd->path.mnt->mnt_flags = mnt_flags;
1562         up_write(&sb->s_umount);
1563         if (!err) {
1564                 security_sb_post_remount(nd->path.mnt, flags, data);
1565
1566                 spin_lock(&vfsmount_lock);
1567                 touch_mnt_namespace(nd->path.mnt->mnt_ns);
1568                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
1569         }
1570         return err;
1571 }
1572
1573 static inline int tree_contains_unbindable(struct vfsmount *mnt)
1574 {
1575         struct vfsmount *p;
1576         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1577                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
1578                         return 1;
1579         }
1580         return 0;
1581 }
1582
1583 /*
1584  * noinline this do_mount helper to save do_mount stack space.
1585  */
1586 static noinline int do_move_mount(struct nameidata *nd, char *old_name)
1587 {
1588         struct nameidata old_nd;
1589         struct path parent_path;
1590         struct vfsmount *p;
1591         int err = 0;
1592         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1593                 return -EPERM;
1594         if (!old_name || !*old_name)
1595                 return -EINVAL;
1596         err = path_lookup(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_nd);
1597         if (err)
1598                 return err;
1599
1600         down_write(&namespace_sem);
1601         while (d_mountpoint(nd->path.dentry) &&
1602                follow_down(&nd->path.mnt, &nd->path.dentry))
1603                 ;
1604         err = -EINVAL;
1605         if (!check_mnt(nd->path.mnt) || !check_mnt(old_nd.path.mnt))
1606                 goto out;
1607
1608         err = -ENOENT;
1609         mutex_lock(&nd->path.dentry->d_inode->i_mutex);
1610         if (IS_DEADDIR(nd->path.dentry->d_inode))
1611                 goto out1;
1612
1613         if (!IS_ROOT(nd->path.dentry) && d_unhashed(nd->path.dentry))
1614                 goto out1;
1615
1616         err = -EINVAL;
1617         if (old_nd.path.dentry != old_nd.path.mnt->mnt_root)
1618                 goto out1;
1619
1620         if (old_nd.path.mnt == old_nd.path.mnt->mnt_parent)
1621                 goto out1;
1622
1623         if (S_ISDIR(nd->path.dentry->d_inode->i_mode) !=
1624               S_ISDIR(old_nd.path.dentry->d_inode->i_mode))
1625                 goto out1;
1626         /*
1627          * Don't move a mount residing in a shared parent.
1628          */
1629         if (old_nd.path.mnt->mnt_parent &&
1630             IS_MNT_SHARED(old_nd.path.mnt->mnt_parent))
1631                 goto out1;
1632         /*
1633          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
1634          * mount which is shared.
1635          */
1636         if (IS_MNT_SHARED(nd->path.mnt) &&
1637             tree_contains_unbindable(old_nd.path.mnt))
1638                 goto out1;
1639         err = -ELOOP;
1640         for (p = nd->path.mnt; p->mnt_parent != p; p = p->mnt_parent)
1641                 if (p == old_nd.path.mnt)
1642                         goto out1;
1643
1644         err = attach_recursive_mnt(old_nd.path.mnt, &nd->path, &parent_path);
1645         if (err)
1646                 goto out1;
1647
1648         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
1649          * automatically */
1650         list_del_init(&old_nd.path.mnt->mnt_expire);
1651 out1:
1652         mutex_unlock(&nd->path.dentry->d_inode->i_mutex);
1653 out:
1654         up_write(&namespace_sem);
1655         if (!err)
1656                 path_put(&parent_path);
1657         path_put(&old_nd.path);
1658         return err;
1659 }
1660
1661 /*
1662  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
1663  * namespace's tree
1664  * noinline this do_mount helper to save do_mount stack space.
1665  */
1666 static noinline int do_new_mount(struct nameidata *nd, char *type, int flags,
1667                         int mnt_flags, char *name, void *data)
1668 {
1669         struct vfsmount *mnt;
1670
1671         if (!type || !memchr(type, 0, PAGE_SIZE))
1672                 return -EINVAL;
1673
1674         /* we need capabilities... */
1675         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1676                 return -EPERM;
1677
1678         mnt = do_kern_mount(type, flags, name, data);
1679         if (IS_ERR(mnt))
1680                 return PTR_ERR(mnt);
1681
1682         return do_add_mount(mnt, &nd->path, mnt_flags, NULL);
1683 }
1684
1685 /*
1686  * add a mount into a namespace's mount tree
1687  * - provide the option of adding the new mount to an expiration list
1688  */
1689 int do_add_mount(struct vfsmount *newmnt, struct path *path,
1690                  int mnt_flags, struct list_head *fslist)
1691 {
1692         int err;
1693
1694         down_write(&namespace_sem);
1695         /* Something was mounted here while we slept */
1696         while (d_mountpoint(path->dentry) &&
1697                follow_down(&path->mnt, &path->dentry))
1698                 ;
1699         err = -EINVAL;
1700         if (!check_mnt(path->mnt))
1701                 goto unlock;
1702
1703         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
1704         err = -EBUSY;
1705         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt_sb &&
1706             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
1707                 goto unlock;
1708
1709         err = -EINVAL;
1710         if (S_ISLNK(newmnt->mnt_root->d_inode->i_mode))
1711                 goto unlock;
1712
1713         newmnt->mnt_flags = mnt_flags;
1714         if ((err = graft_tree(newmnt, path)))
1715                 goto unlock;
1716
1717         if (fslist) /* add to the specified expiration list */
1718                 list_add_tail(&newmnt->mnt_expire, fslist);
1719
1720         up_write(&namespace_sem);
1721         return 0;
1722
1723 unlock:
1724         up_write(&namespace_sem);
1725         mntput(newmnt);
1726         return err;
1727 }
1728
1729 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_add_mount);
1730
1731 /*
1732  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
1733  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
1734  * here
1735  */
1736 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
1737 {
1738         struct vfsmount *mnt, *next;
1739         LIST_HEAD(graveyard);
1740         LIST_HEAD(umounts);
1741
1742         if (list_empty(mounts))
1743                 return;
1744
1745         down_write(&namespace_sem);
1746         spin_lock(&vfsmount_lock);
1747
1748         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
1749          * following criteria:
1750          * - only referenced by its parent vfsmount
1751          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
1752          *   cleared by mntput())
1753          */
1754         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
1755                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
1756                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
1757                         continue;
1758                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
1759         }
1760         while (!list_empty(&graveyard)) {
1761                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct vfsmount, mnt_expire);
1762                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
1763                 umount_tree(mnt, 1, &umounts);
1764         }
1765         spin_unlock(&vfsmount_lock);
1766         up_write(&namespace_sem);
1767
1768         release_mounts(&umounts);
1769 }
1770
1771 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
1772
1773 /*
1774  * Ripoff of 'select_parent()'
1775  *
1776  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
1777  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
1778  */
1779 static int select_submounts(struct vfsmount *parent, struct list_head *graveyard)
1780 {
1781         struct vfsmount *this_parent = parent;
1782         struct list_head *next;
1783         int found = 0;
1784
1785 repeat:
1786         next = this_parent->mnt_mounts.next;
1787 resume:
1788         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
1789                 struct list_head *tmp = next;
1790                 struct vfsmount *mnt = list_entry(tmp, struct vfsmount, mnt_child);
1791
1792                 next = tmp->next;
1793                 if (!(mnt->mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
1794                         continue;
1795                 /*
1796                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
1797                  */
1798                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
1799                         this_parent = mnt;
1800                         goto repeat;
1801                 }
1802
1803                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
1804                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
1805                         found++;
1806                 }
1807         }
1808         /*
1809          * All done at this level ... ascend and resume the search
1810          */
1811         if (this_parent != parent) {
1812                 next = this_parent->mnt_child.next;
1813                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
1814                 goto resume;
1815         }
1816         return found;
1817 }
1818
1819 /*
1820  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
1821  * submounts of a specific parent mountpoint
1822  */
1823 static void shrink_submounts(struct vfsmount *mnt, struct list_head *umounts)
1824 {
1825         LIST_HEAD(graveyard);
1826         struct vfsmount *m;
1827
1828         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
1829         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
1830                 while (!list_empty(&graveyard)) {
1831                         m = list_first_entry(&graveyard, struct vfsmount,
1832                                                 mnt_expire);
1833                         touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
1834                         umount_tree(mnt, 1, umounts);
1835                 }
1836         }
1837 }
1838
1839 /*
1840  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
1841  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
1842  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
1843  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
1844  */
1845 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
1846                                  unsigned long n)
1847 {
1848         char *t = to;
1849         const char __user *f = from;
1850         char c;
1851
1852         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
1853                 return n;
1854
1855         while (n) {
1856                 if (__get_user(c, f)) {
1857                         memset(t, 0, n);
1858                         break;
1859                 }
1860                 *t++ = c;
1861                 f++;
1862                 n--;
1863         }
1864         return n;
1865 }
1866
1867 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
1868 {
1869         int i;
1870         unsigned long page;
1871         unsigned long size;
1872
1873         *where = 0;
1874         if (!data)
1875                 return 0;
1876
1877         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
1878                 return -ENOMEM;
1879
1880         /* We only care that *some* data at the address the user
1881          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
1882          * the remainder of the page.
1883          */
1884         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
1885         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
1886         if (size > PAGE_SIZE)
1887                 size = PAGE_SIZE;
1888
1889         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
1890         if (!i) {
1891                 free_page(page);
1892                 return -EFAULT;
1893         }
1894         if (i != PAGE_SIZE)
1895                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
1896         *where = page;
1897         return 0;
1898 }
1899
1900 /*
1901  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
1902  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
1903  *
1904  * data is a (void *) that can point to any structure up to
1905  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
1906  * information (or be NULL).
1907  *
1908  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
1909  * When the flags word was introduced its top half was required
1910  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
1911  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
1912  * and must be discarded.
1913  */
1914 long do_mount(char *dev_name, char *dir_name, char *type_page,
1915                   unsigned long flags, void *data_page)
1916 {
1917         struct nameidata nd;
1918         int retval = 0;
1919         int mnt_flags = 0;
1920
1921         /* Discard magic */
1922         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
1923                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
1924
1925         /* Basic sanity checks */
1926
1927         if (!dir_name || !*dir_name || !memchr(dir_name, 0, PAGE_SIZE))
1928                 return -EINVAL;
1929         if (dev_name && !memchr(dev_name, 0, PAGE_SIZE))
1930                 return -EINVAL;
1931
1932         if (data_page)
1933                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
1934
1935         /* Separate the per-mountpoint flags */
1936         if (flags & MS_NOSUID)
1937                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
1938         if (flags & MS_NODEV)
1939                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
1940         if (flags & MS_NOEXEC)
1941                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
1942         if (flags & MS_NOATIME)
1943                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
1944         if (flags & MS_NODIRATIME)
1945                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
1946         if (flags & MS_RELATIME)
1947                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
1948         if (flags & MS_RDONLY)
1949                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
1950
1951         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE |
1952                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT);
1953
1954         /* ... and get the mountpoint */
1955         retval = path_lookup(dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &nd);
1956         if (retval)
1957                 return retval;
1958
1959         retval = security_sb_mount(dev_name, &nd.path,
1960                                    type_page, flags, data_page);
1961         if (retval)
1962                 goto dput_out;
1963
1964         if (flags & MS_REMOUNT)
1965                 retval = do_remount(&nd, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
1966                                     data_page);
1967         else if (flags & MS_BIND)
1968                 retval = do_loopback(&nd, dev_name, flags & MS_REC);
1969         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1970                 retval = do_change_type(&nd, flags);
1971         else if (flags & MS_MOVE)
1972                 retval = do_move_mount(&nd, dev_name);
1973         else
1974                 retval = do_new_mount(&nd, type_page, flags, mnt_flags,
1975                                       dev_name, data_page);
1976 dput_out:
1977         path_put(&nd.path);
1978         return retval;
1979 }
1980
1981 /*
1982  * Allocate a new namespace structure and populate it with contents
1983  * copied from the namespace of the passed in task structure.
1984  */
1985 static struct mnt_namespace *dup_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt_ns,
1986                 struct fs_struct *fs)
1987 {
1988         struct mnt_namespace *new_ns;
1989         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
1990         struct vfsmount *p, *q;
1991
1992         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
1993         if (!new_ns)
1994                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1995
1996         atomic_set(&new_ns->count, 1);
1997         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
1998         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
1999         new_ns->event = 0;
2000
2001         down_write(&namespace_sem);
2002         /* First pass: copy the tree topology */
2003         new_ns->root = copy_tree(mnt_ns->root, mnt_ns->root->mnt_root,
2004                                         CL_COPY_ALL | CL_EXPIRE);
2005         if (!new_ns->root) {
2006                 up_write(&namespace_sem);
2007                 kfree(new_ns);
2008                 return ERR_PTR(-ENOMEM);;
2009         }
2010         spin_lock(&vfsmount_lock);
2011         list_add_tail(&new_ns->list, &new_ns->root->mnt_list);
2012         spin_unlock(&vfsmount_lock);
2013
2014         /*
2015          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2016          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2017          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2018          */
2019         p = mnt_ns->root;
2020         q = new_ns->root;
2021         while (p) {
2022                 q->mnt_ns = new_ns;
2023                 if (fs) {
2024                         if (p == fs->root.mnt) {
2025                                 rootmnt = p;
2026                                 fs->root.mnt = mntget(q);
2027                         }
2028                         if (p == fs->pwd.mnt) {
2029                                 pwdmnt = p;
2030                                 fs->pwd.mnt = mntget(q);
2031                         }
2032                 }
2033                 p = next_mnt(p, mnt_ns->root);
2034                 q = next_mnt(q, new_ns->root);
2035         }
2036         up_write(&namespace_sem);
2037
2038         if (rootmnt)
2039                 mntput(rootmnt);
2040         if (pwdmnt)
2041                 mntput(pwdmnt);
2042
2043         return new_ns;
2044 }
2045
2046 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2047                 struct fs_struct *new_fs)
2048 {
2049         struct mnt_namespace *new_ns;
2050
2051         BUG_ON(!ns);
2052         get_mnt_ns(ns);
2053
2054         if (!(flags & CLONE_NEWNS))
2055                 return ns;
2056
2057         new_ns = dup_mnt_ns(ns, new_fs);
2058
2059         put_mnt_ns(ns);
2060         return new_ns;
2061 }
2062
2063 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2064                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2065 {
2066         int retval;
2067         unsigned long data_page;
2068         unsigned long type_page;
2069         unsigned long dev_page;
2070         char *dir_page;
2071
2072         retval = copy_mount_options(type, &type_page);
2073         if (retval < 0)
2074                 return retval;
2075
2076         dir_page = getname(dir_name);
2077         retval = PTR_ERR(dir_page);
2078         if (IS_ERR(dir_page))
2079                 goto out1;
2080
2081         retval = copy_mount_options(dev_name, &dev_page);
2082         if (retval < 0)
2083                 goto out2;
2084
2085         retval = copy_mount_options(data, &data_page);
2086         if (retval < 0)
2087                 goto out3;
2088
2089         lock_kernel();
2090         retval = do_mount((char *)dev_page, dir_page, (char *)type_page,
2091                           flags, (void *)data_page);
2092         unlock_kernel();
2093         free_page(data_page);
2094
2095 out3:
2096         free_page(dev_page);
2097 out2:
2098         putname(dir_page);
2099 out1:
2100         free_page(type_page);
2101         return retval;
2102 }
2103
2104 /*
2105  * Replace the fs->{rootmnt,root} with {mnt,dentry}. Put the old values.
2106  * It can block. Requires the big lock held.
2107  */
2108 void set_fs_root(struct fs_struct *fs, struct path *path)
2109 {
2110         struct path old_root;
2111
2112         write_lock(&fs->lock);
2113         old_root = fs->root;
2114         fs->root = *path;
2115         path_get(path);
2116         write_unlock(&fs->lock);
2117         if (old_root.dentry)
2118                 path_put(&old_root);
2119 }
2120
2121 /*
2122  * Replace the fs->{pwdmnt,pwd} with {mnt,dentry}. Put the old values.
2123  * It can block. Requires the big lock held.
2124  */
2125 void set_fs_pwd(struct fs_struct *fs, struct path *path)
2126 {
2127         struct path old_pwd;
2128
2129         write_lock(&fs->lock);
2130         old_pwd = fs->pwd;
2131         fs->pwd = *path;
2132         path_get(path);
2133         write_unlock(&fs->lock);
2134
2135         if (old_pwd.dentry)
2136                 path_put(&old_pwd);
2137 }
2138
2139 static void chroot_fs_refs(struct path *old_root, struct path *new_root)
2140 {
2141         struct task_struct *g, *p;
2142         struct fs_struct *fs;
2143
2144         read_lock(&tasklist_lock);
2145         do_each_thread(g, p) {
2146                 task_lock(p);
2147                 fs = p->fs;
2148                 if (fs) {
2149                         atomic_inc(&fs->count);
2150                         task_unlock(p);
2151                         if (fs->root.dentry == old_root->dentry
2152                             && fs->root.mnt == old_root->mnt)
2153                                 set_fs_root(fs, new_root);
2154                         if (fs->pwd.dentry == old_root->dentry
2155                             && fs->pwd.mnt == old_root->mnt)
2156                                 set_fs_pwd(fs, new_root);
2157                         put_fs_struct(fs);
2158                 } else
2159                         task_unlock(p);
2160         } while_each_thread(g, p);
2161         read_unlock(&tasklist_lock);
2162 }
2163
2164 /*
2165  * pivot_root Semantics:
2166  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2167  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2168  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2169  *
2170  * Restrictions:
2171  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2172  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2173  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2174  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2175  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2176  *
2177  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2178  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2179  * in this situation.
2180  *
2181  * Notes:
2182  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2183  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2184  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2185  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2186  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2187  *    first.
2188  */
2189 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2190                 const char __user *, put_old)
2191 {
2192         struct vfsmount *tmp;
2193         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2194         int error;
2195
2196         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2197                 return -EPERM;
2198
2199         error = user_path_dir(new_root, &new);
2200         if (error)
2201                 goto out0;
2202         error = -EINVAL;
2203         if (!check_mnt(new.mnt))
2204                 goto out1;
2205
2206         error = user_path_dir(put_old, &old);
2207         if (error)
2208                 goto out1;
2209
2210         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2211         if (error) {
2212                 path_put(&old);
2213                 goto out1;
2214         }
2215
2216         read_lock(&current->fs->lock);
2217         root = current->fs->root;
2218         path_get(&current->fs->root);
2219         read_unlock(&current->fs->lock);
2220         down_write(&namespace_sem);
2221         mutex_lock(&old.dentry->d_inode->i_mutex);
2222         error = -EINVAL;
2223         if (IS_MNT_SHARED(old.mnt) ||
2224                 IS_MNT_SHARED(new.mnt->mnt_parent) ||
2225                 IS_MNT_SHARED(root.mnt->mnt_parent))
2226                 goto out2;
2227         if (!check_mnt(root.mnt))
2228                 goto out2;
2229         error = -ENOENT;
2230         if (IS_DEADDIR(new.dentry->d_inode))
2231                 goto out2;
2232         if (d_unhashed(new.dentry) && !IS_ROOT(new.dentry))
2233                 goto out2;
2234         if (d_unhashed(old.dentry) && !IS_ROOT(old.dentry))
2235                 goto out2;
2236         error = -EBUSY;
2237         if (new.mnt == root.mnt ||
2238             old.mnt == root.mnt)
2239                 goto out2; /* loop, on the same file system  */
2240         error = -EINVAL;
2241         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2242                 goto out2; /* not a mountpoint */
2243         if (root.mnt->mnt_parent == root.mnt)
2244                 goto out2; /* not attached */
2245         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2246                 goto out2; /* not a mountpoint */
2247         if (new.mnt->mnt_parent == new.mnt)
2248                 goto out2; /* not attached */
2249         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2250         tmp = old.mnt;
2251         spin_lock(&vfsmount_lock);
2252         if (tmp != new.mnt) {
2253                 for (;;) {
2254                         if (tmp->mnt_parent == tmp)
2255                                 goto out3; /* already mounted on put_old */
2256                         if (tmp->mnt_parent == new.mnt)
2257                                 break;
2258                         tmp = tmp->mnt_parent;
2259                 }
2260                 if (!is_subdir(tmp->mnt_mountpoint, new.dentry))
2261                         goto out3;
2262         } else if (!is_subdir(old.dentry, new.dentry))
2263                 goto out3;
2264         detach_mnt(new.mnt, &parent_path);
2265         detach_mnt(root.mnt, &root_parent);
2266         /* mount old root on put_old */
2267         attach_mnt(root.mnt, &old);
2268         /* mount new_root on / */
2269         attach_mnt(new.mnt, &root_parent);
2270         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
2271         spin_unlock(&vfsmount_lock);
2272         chroot_fs_refs(&root, &new);
2273         security_sb_post_pivotroot(&root, &new);
2274         error = 0;
2275         path_put(&root_parent);
2276         path_put(&parent_path);
2277 out2:
2278         mutex_unlock(&old.dentry->d_inode->i_mutex);
2279         up_write(&namespace_sem);
2280         path_put(&root);
2281         path_put(&old);
2282 out1:
2283         path_put(&new);
2284 out0:
2285         return error;
2286 out3:
2287         spin_unlock(&vfsmount_lock);
2288         goto out2;
2289 }
2290
2291 static void __init init_mount_tree(void)
2292 {
2293         struct vfsmount *mnt;
2294         struct mnt_namespace *ns;
2295         struct path root;
2296
2297         mnt = do_kern_mount("rootfs", 0, "rootfs", NULL);
2298         if (IS_ERR(mnt))
2299                 panic("Can't create rootfs");
2300         ns = kmalloc(sizeof(*ns), GFP_KERNEL);
2301         if (!ns)
2302                 panic("Can't allocate initial namespace");
2303         atomic_set(&ns->count, 1);
2304         INIT_LIST_HEAD(&ns->list);
2305         init_waitqueue_head(&ns->poll);
2306         ns->event = 0;
2307         list_add(&mnt->mnt_list, &ns->list);
2308         ns->root = mnt;
2309         mnt->mnt_ns = ns;
2310
2311         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
2312         get_mnt_ns(ns);
2313
2314         root.mnt = ns->root;
2315         root.dentry = ns->root->mnt_root;
2316
2317         set_fs_pwd(current->fs, &root);
2318         set_fs_root(current->fs, &root);
2319 }
2320
2321 void __init mnt_init(void)
2322 {
2323         unsigned u;
2324         int err;
2325
2326         init_rwsem(&namespace_sem);
2327
2328         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct vfsmount),
2329                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
2330
2331         mount_hashtable = (struct list_head *)__get_free_page(GFP_ATOMIC);
2332
2333         if (!mount_hashtable)
2334                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
2335
2336         printk("Mount-cache hash table entries: %lu\n", HASH_SIZE);
2337
2338         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++)
2339                 INIT_LIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
2340
2341         err = sysfs_init();
2342         if (err)
2343                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
2344                         __func__, err);
2345         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
2346         if (!fs_kobj)
2347                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
2348         init_rootfs();
2349         init_mount_tree();
2350 }
2351
2352 void __put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2353 {
2354         struct vfsmount *root = ns->root;
2355         LIST_HEAD(umount_list);
2356         ns->root = NULL;
2357         spin_unlock(&vfsmount_lock);
2358         down_write(&namespace_sem);
2359         spin_lock(&vfsmount_lock);
2360         umount_tree(root, 0, &umount_list);
2361         spin_unlock(&vfsmount_lock);
2362         up_write(&namespace_sem);
2363         release_mounts(&umount_list);
2364         kfree(ns);
2365 }