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