Merge "wlan_cfg80211: Set the hidden ssid scan properly." into tizen
[profile/mobile/platform/kernel/linux-3.10-sc7730.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/acct.h>         /* acct_auto_close_mnt */
20 #include <linux/ramfs.h>        /* init_rootfs */
21 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
22 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
23 #include <linux/uaccess.h>
24 #include <linux/proc_ns.h>
25 #include <linux/magic.h>
26 #include "pnode.h"
27 #include "internal.h"
28
29 #define HASH_SHIFT ilog2(PAGE_SIZE / sizeof(struct list_head))
30 #define HASH_SIZE (1UL << HASH_SHIFT)
31
32 static int event;
33 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
34 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
35 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
36 static int mnt_id_start = 0;
37 static int mnt_group_start = 1;
38
39 static struct list_head *mount_hashtable __read_mostly;
40 static struct list_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
41 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
42 static struct rw_semaphore namespace_sem;
43
44 /* /sys/fs */
45 struct kobject *fs_kobj;
46 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
47
48 /*
49  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
50  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
51  * up the tree.
52  *
53  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
54  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
55  */
56 DEFINE_BRLOCK(vfsmount_lock);
57
58 static inline unsigned long hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
59 {
60         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
61         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
62         tmp = tmp + (tmp >> HASH_SHIFT);
63         return tmp & (HASH_SIZE - 1);
64 }
65
66 #define MNT_WRITER_UNDERFLOW_LIMIT -(1<<16)
67
68 /*
69  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
70  * serialize with freeing.
71  */
72 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
73 {
74         int res;
75
76 retry:
77         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
78         spin_lock(&mnt_id_lock);
79         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
80         if (!res)
81                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
82         spin_unlock(&mnt_id_lock);
83         if (res == -EAGAIN)
84                 goto retry;
85
86         return res;
87 }
88
89 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
90 {
91         int id = mnt->mnt_id;
92         spin_lock(&mnt_id_lock);
93         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
94         if (mnt_id_start > id)
95                 mnt_id_start = id;
96         spin_unlock(&mnt_id_lock);
97 }
98
99 /*
100  * Allocate a new peer group ID
101  *
102  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
103  */
104 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
105 {
106         int res;
107
108         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
109                 return -ENOMEM;
110
111         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
112                                 mnt_group_start,
113                                 &mnt->mnt_group_id);
114         if (!res)
115                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
116
117         return res;
118 }
119
120 /*
121  * Release a peer group ID
122  */
123 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
124 {
125         int id = mnt->mnt_group_id;
126         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
127         if (mnt_group_start > id)
128                 mnt_group_start = id;
129         mnt->mnt_group_id = 0;
130 }
131
132 /*
133  * vfsmount lock must be held for read
134  */
135 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
136 {
137 #ifdef CONFIG_SMP
138         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
139 #else
140         preempt_disable();
141         mnt->mnt_count += n;
142         preempt_enable();
143 #endif
144 }
145
146 /*
147  * vfsmount lock must be held for write
148  */
149 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
150 {
151 #ifdef CONFIG_SMP
152         unsigned int count = 0;
153         int cpu;
154
155         for_each_possible_cpu(cpu) {
156                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
157         }
158
159         return count;
160 #else
161         return mnt->mnt_count;
162 #endif
163 }
164
165 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
166 {
167         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
168         if (mnt) {
169                 int err;
170
171                 err = mnt_alloc_id(mnt);
172                 if (err)
173                         goto out_free_cache;
174
175                 if (name) {
176                         mnt->mnt_devname = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
177                         if (!mnt->mnt_devname)
178                                 goto out_free_id;
179                 }
180
181 #ifdef CONFIG_SMP
182                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
183                 if (!mnt->mnt_pcp)
184                         goto out_free_devname;
185
186                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
187 #else
188                 mnt->mnt_count = 1;
189                 mnt->mnt_writers = 0;
190 #endif
191
192                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_hash);
193                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
194                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
195                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
196                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
197                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
198                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
199                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
200 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
201                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
202 #endif
203         }
204         return mnt;
205
206 #ifdef CONFIG_SMP
207 out_free_devname:
208         kfree(mnt->mnt_devname);
209 #endif
210 out_free_id:
211         mnt_free_id(mnt);
212 out_free_cache:
213         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
214         return NULL;
215 }
216
217 /*
218  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
219  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
220  * We must keep track of when those operations start
221  * (for permission checks) and when they end, so that
222  * we can determine when writes are able to occur to
223  * a filesystem.
224  */
225 /*
226  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
227  * @mnt: the mount to check for its write status
228  *
229  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
230  * It does not guarantee that the filesystem will stay
231  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
232  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
233  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
234  * r/w.
235  */
236 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
237 {
238         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
239                 return 1;
240         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
241                 return 1;
242         return 0;
243 }
244 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
245
246 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
247 {
248 #ifdef CONFIG_SMP
249         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
250 #else
251         mnt->mnt_writers++;
252 #endif
253 }
254
255 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
256 {
257 #ifdef CONFIG_SMP
258         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
259 #else
260         mnt->mnt_writers--;
261 #endif
262 }
263
264 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
265 {
266 #ifdef CONFIG_SMP
267         unsigned int count = 0;
268         int cpu;
269
270         for_each_possible_cpu(cpu) {
271                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
272         }
273
274         return count;
275 #else
276         return mnt->mnt_writers;
277 #endif
278 }
279
280 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
281 {
282         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
283                 return 1;
284         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
285         smp_rmb();
286         return __mnt_is_readonly(mnt);
287 }
288
289 /*
290  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
291  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
292  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
293  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
294  */
295 /**
296  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
297  * @m: the mount on which to take a write
298  *
299  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
300  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
301  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
302  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
303  * called. This is effectively a refcount.
304  */
305 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
306 {
307         struct mount *mnt = real_mount(m);
308         int ret = 0;
309
310         preempt_disable();
311         mnt_inc_writers(mnt);
312         /*
313          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
314          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
315          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
316          */
317         smp_mb();
318         while (ACCESS_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
319                 cpu_relax();
320         /*
321          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
322          * be set to match its requirements. So we must not load that until
323          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
324          */
325         smp_rmb();
326         if (mnt_is_readonly(m)) {
327                 mnt_dec_writers(mnt);
328                 ret = -EROFS;
329         }
330         preempt_enable();
331
332         return ret;
333 }
334
335 /**
336  * mnt_want_write - get write access to a mount
337  * @m: the mount on which to take a write
338  *
339  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
340  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
341  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
342  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
343  */
344 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
345 {
346         int ret;
347
348         sb_start_write(m->mnt_sb);
349         ret = __mnt_want_write(m);
350         if (ret)
351                 sb_end_write(m->mnt_sb);
352         return ret;
353 }
354 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
355
356 /**
357  * mnt_clone_write - get write access to a mount
358  * @mnt: the mount on which to take a write
359  *
360  * This is effectively like mnt_want_write, except
361  * it must only be used to take an extra write reference
362  * on a mountpoint that we already know has a write reference
363  * on it. This allows some optimisation.
364  *
365  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
366  * drop the reference.
367  */
368 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
369 {
370         /* superblock may be r/o */
371         if (__mnt_is_readonly(mnt))
372                 return -EROFS;
373         preempt_disable();
374         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
375         preempt_enable();
376         return 0;
377 }
378 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
379
380 /**
381  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
382  * @file: the file who's mount on which to take a write
383  *
384  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
385  * do some optimisations if the file is open for write already
386  */
387 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
388 {
389         struct inode *inode = file_inode(file);
390
391         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE) || special_file(inode->i_mode))
392                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
393         else
394                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
395 }
396
397 /**
398  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
399  * @file: the file who's mount on which to take a write
400  *
401  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
402  * do some optimisations if the file is open for write already
403  */
404 int mnt_want_write_file(struct file *file)
405 {
406         int ret;
407
408         sb_start_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
409         ret = __mnt_want_write_file(file);
410         if (ret)
411                 sb_end_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
412         return ret;
413 }
414 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
415
416 /**
417  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
418  * @mnt: the mount on which to give up write access
419  *
420  * Tells the low-level filesystem that we are done
421  * performing writes to it.  Must be matched with
422  * __mnt_want_write() call above.
423  */
424 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
425 {
426         preempt_disable();
427         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
428         preempt_enable();
429 }
430
431 /**
432  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
433  * @mnt: the mount on which to give up write access
434  *
435  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
436  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
437  * mnt_want_write() call above.
438  */
439 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
440 {
441         __mnt_drop_write(mnt);
442         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
443 }
444 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
445
446 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
447 {
448         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
449 }
450
451 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
452 {
453         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
454 }
455 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
456
457 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
458 {
459         int ret = 0;
460
461         br_write_lock(&vfsmount_lock);
462         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
463         /*
464          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
465          * should be visible before we do.
466          */
467         smp_mb();
468
469         /*
470          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
471          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
472          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
473          * seeing MNT_READONLY).
474          *
475          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
476          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
477          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
478          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
479          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
480          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
481          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
482          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
483          * we're counting up here.
484          */
485         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
486                 ret = -EBUSY;
487         else
488                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
489         /*
490          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
491          * that become unheld will see MNT_READONLY.
492          */
493         smp_wmb();
494         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
495         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
496         return ret;
497 }
498
499 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
500 {
501         br_write_lock(&vfsmount_lock);
502         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
503         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
504 }
505
506 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
507 {
508         struct mount *mnt;
509         int err = 0;
510
511         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
512         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
513                 return -EBUSY;
514
515         br_write_lock(&vfsmount_lock);
516         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
517                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
518                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
519                         smp_mb();
520                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
521                                 err = -EBUSY;
522                                 break;
523                         }
524                 }
525         }
526         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
527                 err = -EBUSY;
528
529         if (!err) {
530                 sb->s_readonly_remount = 1;
531                 smp_wmb();
532         }
533         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
534                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
535                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
536         }
537         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
538
539         return err;
540 }
541
542 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
543 {
544         kfree(mnt->mnt_devname);
545         mnt_free_id(mnt);
546 #ifdef CONFIG_SMP
547         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
548 #endif
549         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
550 }
551
552 /*
553  * find the first or last mount at @dentry on vfsmount @mnt depending on
554  * @dir. If @dir is set return the first mount else return the last mount.
555  * vfsmount_lock must be held for read or write.
556  */
557 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
558                               int dir)
559 {
560         struct list_head *head = mount_hashtable + hash(mnt, dentry);
561         struct list_head *tmp = head;
562         struct mount *p, *found = NULL;
563
564         for (;;) {
565                 tmp = dir ? tmp->next : tmp->prev;
566                 p = NULL;
567                 if (tmp == head)
568                         break;
569                 p = list_entry(tmp, struct mount, mnt_hash);
570                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry) {
571                         found = p;
572                         break;
573                 }
574         }
575         return found;
576 }
577
578 /*
579  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
580  *
581  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
582  * following mounts:
583  *
584  * mount /dev/sda1 /mnt
585  * mount /dev/sda2 /mnt
586  * mount /dev/sda3 /mnt
587  *
588  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
589  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
590  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
591  *
592  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
593  */
594 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
595 {
596         struct mount *child_mnt;
597
598         br_read_lock(&vfsmount_lock);
599         child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
600         if (child_mnt) {
601                 mnt_add_count(child_mnt, 1);
602                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
603                 return &child_mnt->mnt;
604         } else {
605                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
606                 return NULL;
607         }
608 }
609
610 static struct mountpoint *new_mountpoint(struct dentry *dentry)
611 {
612         struct list_head *chain = mountpoint_hashtable + hash(NULL, dentry);
613         struct mountpoint *mp;
614
615         list_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
616                 if (mp->m_dentry == dentry) {
617                         /* might be worth a WARN_ON() */
618                         if (d_unlinked(dentry))
619                                 return ERR_PTR(-ENOENT);
620                         mp->m_count++;
621                         return mp;
622                 }
623         }
624
625         mp = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
626         if (!mp)
627                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
628
629         spin_lock(&dentry->d_lock);
630         if (d_unlinked(dentry)) {
631                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
632                 kfree(mp);
633                 return ERR_PTR(-ENOENT);
634         }
635         dentry->d_flags |= DCACHE_MOUNTED;
636         spin_unlock(&dentry->d_lock);
637         mp->m_dentry = dentry;
638         mp->m_count = 1;
639         list_add(&mp->m_hash, chain);
640         return mp;
641 }
642
643 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
644 {
645         if (!--mp->m_count) {
646                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
647                 spin_lock(&dentry->d_lock);
648                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
649                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
650                 list_del(&mp->m_hash);
651                 kfree(mp);
652         }
653 }
654
655 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
656 {
657         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
658 }
659
660 /*
661  * vfsmount lock must be held for write
662  */
663 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
664 {
665         if (ns) {
666                 ns->event = ++event;
667                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
668         }
669 }
670
671 /*
672  * vfsmount lock must be held for write
673  */
674 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
675 {
676         if (ns && ns->event != event) {
677                 ns->event = event;
678                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
679         }
680 }
681
682 /*
683  * vfsmount lock must be held for write
684  */
685 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
686 {
687         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
688         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
689         mnt->mnt_parent = mnt;
690         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
691         list_del_init(&mnt->mnt_child);
692         list_del_init(&mnt->mnt_hash);
693         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
694         mnt->mnt_mp = NULL;
695 }
696
697 /*
698  * vfsmount lock must be held for write
699  */
700 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
701                         struct mountpoint *mp,
702                         struct mount *child_mnt)
703 {
704         mp->m_count++;
705         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
706         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
707         child_mnt->mnt_parent = mnt;
708         child_mnt->mnt_mp = mp;
709 }
710
711 /*
712  * vfsmount lock must be held for write
713  */
714 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
715                         struct mount *parent,
716                         struct mountpoint *mp)
717 {
718         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
719         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
720                         hash(&parent->mnt, mp->m_dentry));
721         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
722 }
723
724 /*
725  * vfsmount lock must be held for write
726  */
727 static void commit_tree(struct mount *mnt)
728 {
729         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
730         struct mount *m;
731         LIST_HEAD(head);
732         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
733
734         BUG_ON(parent == mnt);
735
736         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
737         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
738                 m->mnt_ns = n;
739
740         list_splice(&head, n->list.prev);
741
742         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
743                                 hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
744         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
745         touch_mnt_namespace(n);
746 }
747
748 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
749 {
750         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
751         if (next == &p->mnt_mounts) {
752                 while (1) {
753                         if (p == root)
754                                 return NULL;
755                         next = p->mnt_child.next;
756                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
757                                 break;
758                         p = p->mnt_parent;
759                 }
760         }
761         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
762 }
763
764 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
765 {
766         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
767         while (prev != &p->mnt_mounts) {
768                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
769                 prev = p->mnt_mounts.prev;
770         }
771         return p;
772 }
773
774 struct vfsmount *
775 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
776 {
777         struct mount *mnt;
778         struct dentry *root;
779
780         if (!type)
781                 return ERR_PTR(-ENODEV);
782
783         mnt = alloc_vfsmnt(name);
784         if (!mnt)
785                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
786
787         if (flags & MS_KERNMOUNT)
788                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
789
790         root = mount_fs(type, flags, name, data);
791         if (IS_ERR(root)) {
792                 free_vfsmnt(mnt);
793                 return ERR_CAST(root);
794         }
795
796         /* differentiate nand and emmc*/
797         if(root->d_sb->s_mtd){
798                 g_rsrvd_size = NAND_DATA_RESERVED_SIZE;
799         }
800
801         mnt->mnt.mnt_root = root;
802         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
803         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
804         mnt->mnt_parent = mnt;
805         br_write_lock(&vfsmount_lock);
806         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
807         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
808         return &mnt->mnt;
809 }
810 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
811
812 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
813                                         int flag)
814 {
815         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
816         struct mount *mnt;
817         int err;
818
819         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
820         if (!mnt)
821                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
822
823         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
824                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
825         else
826                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
827
828         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
829                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
830                 if (err)
831                         goto out_free;
832         }
833
834         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~MNT_WRITE_HOLD;
835         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
836         if (flag & CL_UNPRIVILEGED) {
837                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_ATIME;
838
839                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)
840                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
841
842                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NODEV)
843                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NODEV;
844
845                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOSUID)
846                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
847
848                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOEXEC)
849                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
850         }
851
852         atomic_inc(&sb->s_active);
853         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
854         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
855         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
856         mnt->mnt_parent = mnt;
857         br_write_lock(&vfsmount_lock);
858         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
859         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
860
861         if ((flag & CL_SLAVE) ||
862             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
863                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
864                 mnt->mnt_master = old;
865                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
866         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
867                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
868                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
869                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
870                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
871                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
872         }
873         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
874                 set_mnt_shared(mnt);
875
876         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
877          * as the original if that was on one */
878         if (flag & CL_EXPIRE) {
879                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
880                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
881         }
882
883         return mnt;
884
885  out_free:
886         free_vfsmnt(mnt);
887         return ERR_PTR(err);
888 }
889
890 static inline void mntfree(struct mount *mnt)
891 {
892         struct vfsmount *m = &mnt->mnt;
893         struct super_block *sb = m->mnt_sb;
894
895         /*
896          * This probably indicates that somebody messed
897          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
898          * happens, the filesystem was probably unable
899          * to make r/w->r/o transitions.
900          */
901         /*
902          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
903          * so mnt_get_writers() below is safe.
904          */
905         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
906         fsnotify_vfsmount_delete(m);
907         dput(m->mnt_root);
908         free_vfsmnt(mnt);
909         deactivate_super(sb);
910 }
911
912 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
913 {
914 put_again:
915 #ifdef CONFIG_SMP
916         br_read_lock(&vfsmount_lock);
917         if (likely(mnt->mnt_ns)) {
918                 /* shouldn't be the last one */
919                 mnt_add_count(mnt, -1);
920                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
921                 return;
922         }
923         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
924
925         br_write_lock(&vfsmount_lock);
926         mnt_add_count(mnt, -1);
927         if (mnt_get_count(mnt)) {
928                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
929                 return;
930         }
931 #else
932         mnt_add_count(mnt, -1);
933         if (likely(mnt_get_count(mnt)))
934                 return;
935         br_write_lock(&vfsmount_lock);
936 #endif
937         if (unlikely(mnt->mnt_pinned)) {
938                 mnt_add_count(mnt, mnt->mnt_pinned + 1);
939                 mnt->mnt_pinned = 0;
940                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
941                 acct_auto_close_mnt(&mnt->mnt);
942                 goto put_again;
943         }
944
945         list_del(&mnt->mnt_instance);
946         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
947         mntfree(mnt);
948 }
949
950 void mntput(struct vfsmount *mnt)
951 {
952         if (mnt) {
953                 struct mount *m = real_mount(mnt);
954                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
955                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
956                         m->mnt_expiry_mark = 0;
957                 mntput_no_expire(m);
958         }
959 }
960 EXPORT_SYMBOL(mntput);
961
962 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
963 {
964         if (mnt)
965                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
966         return mnt;
967 }
968 EXPORT_SYMBOL(mntget);
969
970 void mnt_pin(struct vfsmount *mnt)
971 {
972         br_write_lock(&vfsmount_lock);
973         real_mount(mnt)->mnt_pinned++;
974         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
975 }
976 EXPORT_SYMBOL(mnt_pin);
977
978 void mnt_unpin(struct vfsmount *m)
979 {
980         struct mount *mnt = real_mount(m);
981         br_write_lock(&vfsmount_lock);
982         if (mnt->mnt_pinned) {
983                 mnt_add_count(mnt, 1);
984                 mnt->mnt_pinned--;
985         }
986         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
987 }
988 EXPORT_SYMBOL(mnt_unpin);
989
990 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
991 {
992         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
993 }
994
995 /*
996  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
997  * implement more complex mount option showing.
998  *
999  * See also save_mount_options().
1000  */
1001 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
1002 {
1003         const char *options;
1004
1005         rcu_read_lock();
1006         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
1007
1008         if (options != NULL && options[0]) {
1009                 seq_putc(m, ',');
1010                 mangle(m, options);
1011         }
1012         rcu_read_unlock();
1013
1014         return 0;
1015 }
1016 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
1017
1018 /*
1019  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
1020  * called from the fill_super() callback.
1021  *
1022  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
1023  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
1024  * remount fails.
1025  *
1026  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
1027  * reset all options to their default value, but changes only newly
1028  * given options, then the displayed options will not reflect reality
1029  * any more.
1030  */
1031 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1032 {
1033         BUG_ON(sb->s_options);
1034         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
1035 }
1036 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
1037
1038 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1039 {
1040         char *old = sb->s_options;
1041         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
1042         if (old) {
1043                 synchronize_rcu();
1044                 kfree(old);
1045         }
1046 }
1047 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
1048
1049 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1050 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1051 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1052 {
1053         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1054
1055         down_read(&namespace_sem);
1056         return seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1057 }
1058
1059 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1060 {
1061         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1062
1063         return seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1064 }
1065
1066 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1067 {
1068         up_read(&namespace_sem);
1069 }
1070
1071 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1072 {
1073         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1074         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1075         return p->show(m, &r->mnt);
1076 }
1077
1078 const struct seq_operations mounts_op = {
1079         .start  = m_start,
1080         .next   = m_next,
1081         .stop   = m_stop,
1082         .show   = m_show,
1083 };
1084 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1085
1086 /**
1087  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1088  * @mnt: root of mount tree
1089  *
1090  * This is called to check if a tree of mounts has any
1091  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1092  * busy.
1093  */
1094 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1095 {
1096         struct mount *mnt = real_mount(m);
1097         int actual_refs = 0;
1098         int minimum_refs = 0;
1099         struct mount *p;
1100         BUG_ON(!m);
1101
1102         /* write lock needed for mnt_get_count */
1103         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1104         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1105                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1106                 minimum_refs += 2;
1107         }
1108         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1109
1110         if (actual_refs > minimum_refs)
1111                 return 0;
1112
1113         return 1;
1114 }
1115
1116 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1117
1118 /**
1119  * may_umount - check if a mount point is busy
1120  * @mnt: root of mount
1121  *
1122  * This is called to check if a mount point has any
1123  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1124  * mount has sub mounts this will return busy
1125  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1126  *
1127  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1128  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1129  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1130  */
1131 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1132 {
1133         int ret = 1;
1134         down_read(&namespace_sem);
1135         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1136         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1137                 ret = 0;
1138         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1139         up_read(&namespace_sem);
1140         return ret;
1141 }
1142
1143 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1144
1145 static LIST_HEAD(unmounted);    /* protected by namespace_sem */
1146
1147 static void namespace_unlock(void)
1148 {
1149         struct mount *mnt;
1150         LIST_HEAD(head);
1151
1152         if (likely(list_empty(&unmounted))) {
1153                 up_write(&namespace_sem);
1154                 return;
1155         }
1156
1157         list_splice_init(&unmounted, &head);
1158         up_write(&namespace_sem);
1159
1160         while (!list_empty(&head)) {
1161                 mnt = list_first_entry(&head, struct mount, mnt_hash);
1162                 list_del_init(&mnt->mnt_hash);
1163                 if (mnt_has_parent(mnt)) {
1164                         struct dentry *dentry;
1165                         struct mount *m;
1166
1167                         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1168                         dentry = mnt->mnt_mountpoint;
1169                         m = mnt->mnt_parent;
1170                         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1171                         mnt->mnt_parent = mnt;
1172                         m->mnt_ghosts--;
1173                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1174                         dput(dentry);
1175                         mntput(&m->mnt);
1176                 }
1177                 mntput(&mnt->mnt);
1178         }
1179 }
1180
1181 static inline void namespace_lock(void)
1182 {
1183         down_write(&namespace_sem);
1184 }
1185
1186 /*
1187  * vfsmount lock must be held for write
1188  * namespace_sem must be held for write
1189  */
1190 void umount_tree(struct mount *mnt, int propagate)
1191 {
1192         LIST_HEAD(tmp_list);
1193         struct mount *p;
1194
1195         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1196                 list_move(&p->mnt_hash, &tmp_list);
1197
1198         if (propagate)
1199                 propagate_umount(&tmp_list);
1200
1201         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_hash) {
1202                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1203                 list_del_init(&p->mnt_list);
1204                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1205                 p->mnt_ns = NULL;
1206                 list_del_init(&p->mnt_child);
1207                 if (mnt_has_parent(p)) {
1208                         p->mnt_parent->mnt_ghosts++;
1209                         put_mountpoint(p->mnt_mp);
1210                         p->mnt_mp = NULL;
1211                 }
1212                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1213         }
1214         list_splice(&tmp_list, &unmounted);
1215 }
1216
1217 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1218
1219 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1220 {
1221         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1222         int retval;
1223
1224         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1225         if (retval)
1226                 return retval;
1227
1228         /*
1229          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1230          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1231          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1232          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1233          */
1234         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1235                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1236                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1237                         return -EINVAL;
1238
1239                 /*
1240                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1241                  * all race cases, but it's a slowpath.
1242                  */
1243                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1244                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1245                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1246                         return -EBUSY;
1247                 }
1248                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1249
1250                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1251                         return -EAGAIN;
1252         }
1253
1254         /*
1255          * If we may have to abort operations to get out of this
1256          * mount, and they will themselves hold resources we must
1257          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1258          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1259          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1260          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1261          * about for the moment.
1262          */
1263
1264         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1265                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1266         }
1267
1268         /*
1269          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1270          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1271          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1272          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1273          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1274          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1275          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1276          */
1277         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1278                 /*
1279                  * Special case for "unmounting" root ...
1280                  * we just try to remount it readonly.
1281                  */
1282                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1283                         return -EPERM;
1284                 down_write(&sb->s_umount);
1285                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1286                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1287                 up_write(&sb->s_umount);
1288                 return retval;
1289         }
1290
1291         namespace_lock();
1292         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1293         event++;
1294
1295         if (!(flags & MNT_DETACH))
1296                 shrink_submounts(mnt);
1297
1298         retval = -EBUSY;
1299         if (flags & MNT_DETACH || !propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1300                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1301                         umount_tree(mnt, 1);
1302                 retval = 0;
1303         }
1304         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1305         namespace_unlock();
1306         return retval;
1307 }
1308
1309 /* 
1310  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1311  */
1312 static inline bool may_mount(void)
1313 {
1314         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1315 }
1316
1317 /*
1318  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1319  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1320  *
1321  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1322  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1323  */
1324
1325 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1326 {
1327         struct path path;
1328         struct mount *mnt;
1329         int retval;
1330         int lookup_flags = 0;
1331
1332         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1333                 return -EINVAL;
1334
1335         if (!may_mount())
1336                 return -EPERM;
1337
1338         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1339                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1340
1341         retval = user_path_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1342         if (retval)
1343                 goto out;
1344         mnt = real_mount(path.mnt);
1345         retval = -EINVAL;
1346         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1347                 goto dput_and_out;
1348         if (!check_mnt(mnt))
1349                 goto dput_and_out;
1350         retval = -EPERM;
1351         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1352                 goto dput_and_out;
1353
1354         retval = do_umount(mnt, flags);
1355 dput_and_out:
1356         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1357         dput(path.dentry);
1358         mntput_no_expire(mnt);
1359 out:
1360         return retval;
1361 }
1362
1363 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1364
1365 /*
1366  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1367  */
1368 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1369 {
1370         return sys_umount(name, 0);
1371 }
1372
1373 #endif
1374
1375 static bool mnt_ns_loop(struct path *path)
1376 {
1377         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1378          * mount namespace loop?
1379          */
1380         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
1381         struct proc_ns *ei;
1382         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1383
1384         if (!proc_ns_inode(inode))
1385                 return false;
1386
1387         ei = get_proc_ns(inode);
1388         if (ei->ns_ops != &mntns_operations)
1389                 return false;
1390
1391         mnt_ns = ei->ns;
1392         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1393 }
1394
1395 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1396                                         int flag)
1397 {
1398         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1399
1400         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1401                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1402
1403         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1404         if (IS_ERR(q))
1405                 return q;
1406
1407         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1408
1409         p = mnt;
1410         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1411                 struct mount *s;
1412                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1413                         continue;
1414
1415                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1416                         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1417                                 s = skip_mnt_tree(s);
1418                                 continue;
1419                         }
1420                         while (p != s->mnt_parent) {
1421                                 p = p->mnt_parent;
1422                                 q = q->mnt_parent;
1423                         }
1424                         p = s;
1425                         parent = q;
1426                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1427                         if (IS_ERR(q))
1428                                 goto out;
1429                         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1430                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1431                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1432                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1433                 }
1434         }
1435         return res;
1436 out:
1437         if (res) {
1438                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1439                 umount_tree(res, 0);
1440                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1441         }
1442         return q;
1443 }
1444
1445 /* Caller should check returned pointer for errors */
1446
1447 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1448 {
1449         struct mount *tree;
1450         namespace_lock();
1451         tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1452                          CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1453         namespace_unlock();
1454         if (IS_ERR(tree))
1455                 return ERR_CAST(tree);
1456         return &tree->mnt;
1457 }
1458
1459 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1460 {
1461         namespace_lock();
1462         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1463         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
1464         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1465         namespace_unlock();
1466 }
1467
1468 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1469                    struct vfsmount *root)
1470 {
1471         struct mount *mnt;
1472         int res = f(root, arg);
1473         if (res)
1474                 return res;
1475         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1476                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1477                 if (res)
1478                         return res;
1479         }
1480         return 0;
1481 }
1482
1483 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1484 {
1485         struct mount *p;
1486
1487         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1488                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1489                         mnt_release_group_id(p);
1490         }
1491 }
1492
1493 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1494 {
1495         struct mount *p;
1496
1497         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1498                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1499                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1500                         if (err) {
1501                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1502                                 return err;
1503                         }
1504                 }
1505         }
1506
1507         return 0;
1508 }
1509
1510 /*
1511  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1512  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1513  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1514  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1515  *                 (done when source_mnt is moved)
1516  *
1517  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1518  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1519  * ---------------------------------------------------------------------------
1520  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1521  * |**************************************************************************
1522  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1523  * | dest     |               |                |                |            |
1524  * |   |      |               |                |                |            |
1525  * |   v      |               |                |                |            |
1526  * |**************************************************************************
1527  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1528  * |          |               |                |                |            |
1529  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1530  * ***************************************************************************
1531  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1532  * destination mount.
1533  *
1534  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1535  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1536  *       the peer group of the source mount.
1537  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1538  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1539  *       mount.
1540  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1541  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1542  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1543  *       is marked as 'shared and slave'.
1544  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1545  *       source mount.
1546  *
1547  * ---------------------------------------------------------------------------
1548  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1549  * |**************************************************************************
1550  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1551  * | dest     |               |                |                |            |
1552  * |   |      |               |                |                |            |
1553  * |   v      |               |                |                |            |
1554  * |**************************************************************************
1555  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1556  * |          |               |                |                |            |
1557  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1558  * ***************************************************************************
1559  *
1560  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1561  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1562  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1563  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1564  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1565  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1566  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1567  *
1568  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1569  * applied to each mount in the tree.
1570  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1571  * in allocations.
1572  */
1573 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1574                         struct mount *dest_mnt,
1575                         struct mountpoint *dest_mp,
1576                         struct path *parent_path)
1577 {
1578         LIST_HEAD(tree_list);
1579         struct mount *child, *p;
1580         int err;
1581
1582         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1583                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1584                 if (err)
1585                         goto out;
1586         }
1587         err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1588         if (err)
1589                 goto out_cleanup_ids;
1590
1591         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1592
1593         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1594                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1595                         set_mnt_shared(p);
1596         }
1597         if (parent_path) {
1598                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1599                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1600                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1601         } else {
1602                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1603                 commit_tree(source_mnt);
1604         }
1605
1606         list_for_each_entry_safe(child, p, &tree_list, mnt_hash) {
1607                 list_del_init(&child->mnt_hash);
1608                 commit_tree(child);
1609         }
1610         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1611
1612         return 0;
1613
1614  out_cleanup_ids:
1615         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt))
1616                 cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1617  out:
1618         return err;
1619 }
1620
1621 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
1622 {
1623         struct vfsmount *mnt;
1624         struct dentry *dentry = path->dentry;
1625 retry:
1626         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1627         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
1628                 mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1629                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1630         }
1631         namespace_lock();
1632         mnt = lookup_mnt(path);
1633         if (likely(!mnt)) {
1634                 struct mountpoint *mp = new_mountpoint(dentry);
1635                 if (IS_ERR(mp)) {
1636                         namespace_unlock();
1637                         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1638                         return mp;
1639                 }
1640                 return mp;
1641         }
1642         namespace_unlock();
1643         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1644         path_put(path);
1645         path->mnt = mnt;
1646         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1647         goto retry;
1648 }
1649
1650 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
1651 {
1652         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
1653         put_mountpoint(where);
1654         namespace_unlock();
1655         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1656 }
1657
1658 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
1659 {
1660         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1661                 return -EINVAL;
1662
1663         if (S_ISDIR(mp->m_dentry->d_inode->i_mode) !=
1664               S_ISDIR(mnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
1665                 return -ENOTDIR;
1666
1667         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
1668 }
1669
1670 /*
1671  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1672  */
1673
1674 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1675 {
1676         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
1677
1678         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1679         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1680                 return 0;
1681         /* Only one propagation flag should be set */
1682         if (!is_power_of_2(type))
1683                 return 0;
1684         return type;
1685 }
1686
1687 /*
1688  * recursively change the type of the mountpoint.
1689  */
1690 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1691 {
1692         struct mount *m;
1693         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1694         int recurse = flag & MS_REC;
1695         int type;
1696         int err = 0;
1697
1698         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1699                 return -EINVAL;
1700
1701         type = flags_to_propagation_type(flag);
1702         if (!type)
1703                 return -EINVAL;
1704
1705         namespace_lock();
1706         if (type == MS_SHARED) {
1707                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
1708                 if (err)
1709                         goto out_unlock;
1710         }
1711
1712         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1713         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
1714                 change_mnt_propagation(m, type);
1715         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1716
1717  out_unlock:
1718         namespace_unlock();
1719         return err;
1720 }
1721
1722 /*
1723  * do loopback mount.
1724  */
1725 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
1726                                 int recurse)
1727 {
1728         struct path old_path;
1729         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
1730         struct mountpoint *mp;
1731         int err;
1732         if (!old_name || !*old_name)
1733                 return -EINVAL;
1734         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
1735         if (err)
1736                 return err;
1737
1738         err = -EINVAL;
1739         if (mnt_ns_loop(&old_path))
1740                 goto out; 
1741
1742         mp = lock_mount(path);
1743         err = PTR_ERR(mp);
1744         if (IS_ERR(mp))
1745                 goto out;
1746
1747         old = real_mount(old_path.mnt);
1748         parent = real_mount(path->mnt);
1749
1750         err = -EINVAL;
1751         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
1752                 goto out2;
1753
1754         if (!check_mnt(parent) || !check_mnt(old))
1755                 goto out2;
1756
1757         if (recurse)
1758                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, 0);
1759         else
1760                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
1761
1762         if (IS_ERR(mnt)) {
1763                 err = PTR_ERR(mnt);
1764                 goto out2;
1765         }
1766
1767         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
1768         if (err) {
1769                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1770                 umount_tree(mnt, 0);
1771                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1772         }
1773 out2:
1774         unlock_mount(mp);
1775 out:
1776         path_put(&old_path);
1777         return err;
1778 }
1779
1780 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
1781 {
1782         int error = 0;
1783         int readonly_request = 0;
1784
1785         if (ms_flags & MS_RDONLY)
1786                 readonly_request = 1;
1787         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
1788                 return 0;
1789
1790         if (readonly_request)
1791                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
1792         else
1793                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
1794         return error;
1795 }
1796
1797 /*
1798  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
1799  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
1800  * on it - tough luck.
1801  */
1802 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
1803                       void *data)
1804 {
1805         int err;
1806         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
1807         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1808
1809         if (!check_mnt(mnt))
1810                 return -EINVAL;
1811
1812         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1813                 return -EINVAL;
1814
1815         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
1816          *
1817          * No locks need to be held here while testing the various
1818          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
1819          * once they are set.
1820          */
1821         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
1822             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
1823                 return -EPERM;
1824         }
1825         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
1826             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
1827                 /* Was the nodev implicitly added in mount? */
1828                 if ((mnt->mnt_ns->user_ns != &init_user_ns) &&
1829                     !(sb->s_type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
1830                         mnt_flags |= MNT_NODEV;
1831                 } else {
1832                         return -EPERM;
1833                 }
1834         }
1835         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
1836             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
1837                 return -EPERM;
1838         }
1839         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
1840             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
1841                 return -EPERM;
1842         }
1843         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
1844             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
1845                 return -EPERM;
1846         }
1847
1848         err = security_sb_remount(sb, data);
1849         if (err)
1850                 return err;
1851
1852         down_write(&sb->s_umount);
1853         if (flags & MS_BIND)
1854                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
1855         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1856                 err = -EPERM;
1857         else
1858                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
1859         if (!err) {
1860                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1861                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
1862                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
1863                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1864         }
1865         up_write(&sb->s_umount);
1866         if (!err) {
1867                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1868                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
1869                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1870         }
1871         return err;
1872 }
1873
1874 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
1875 {
1876         struct mount *p;
1877         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1878                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
1879                         return 1;
1880         }
1881         return 0;
1882 }
1883
1884 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
1885 {
1886         struct path old_path, parent_path;
1887         struct mount *p;
1888         struct mount *old;
1889         struct mountpoint *mp;
1890         int err;
1891         if (!old_name || !*old_name)
1892                 return -EINVAL;
1893         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
1894         if (err)
1895                 return err;
1896
1897         mp = lock_mount(path);
1898         err = PTR_ERR(mp);
1899         if (IS_ERR(mp))
1900                 goto out;
1901
1902         old = real_mount(old_path.mnt);
1903         p = real_mount(path->mnt);
1904
1905         err = -EINVAL;
1906         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
1907                 goto out1;
1908
1909         err = -EINVAL;
1910         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
1911                 goto out1;
1912
1913         if (!mnt_has_parent(old))
1914                 goto out1;
1915
1916         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
1917               S_ISDIR(old_path.dentry->d_inode->i_mode))
1918                 goto out1;
1919         /*
1920          * Don't move a mount residing in a shared parent.
1921          */
1922         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
1923                 goto out1;
1924         /*
1925          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
1926          * mount which is shared.
1927          */
1928         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
1929                 goto out1;
1930         err = -ELOOP;
1931         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
1932                 if (p == old)
1933                         goto out1;
1934
1935         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
1936         if (err)
1937                 goto out1;
1938
1939         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
1940          * automatically */
1941         list_del_init(&old->mnt_expire);
1942 out1:
1943         unlock_mount(mp);
1944 out:
1945         if (!err)
1946                 path_put(&parent_path);
1947         path_put(&old_path);
1948         return err;
1949 }
1950
1951 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
1952 {
1953         int err;
1954         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
1955         if (subtype) {
1956                 subtype++;
1957                 err = -EINVAL;
1958                 if (!subtype[0])
1959                         goto err;
1960         } else
1961                 subtype = "";
1962
1963         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
1964         err = -ENOMEM;
1965         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
1966                 goto err;
1967         return mnt;
1968
1969  err:
1970         mntput(mnt);
1971         return ERR_PTR(err);
1972 }
1973
1974 /*
1975  * add a mount into a namespace's mount tree
1976  */
1977 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
1978 {
1979         struct mountpoint *mp;
1980         struct mount *parent;
1981         int err;
1982
1983         mnt_flags &= ~(MNT_SHARED | MNT_WRITE_HOLD | MNT_INTERNAL);
1984
1985         mp = lock_mount(path);
1986         if (IS_ERR(mp))
1987                 return PTR_ERR(mp);
1988
1989         parent = real_mount(path->mnt);
1990         err = -EINVAL;
1991         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
1992                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
1993                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
1994                         goto unlock;
1995                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
1996                 if (!parent->mnt_ns)
1997                         goto unlock;
1998         }
1999
2000         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2001         err = -EBUSY;
2002         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2003             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2004                 goto unlock;
2005
2006         err = -EINVAL;
2007         if (S_ISLNK(newmnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
2008                 goto unlock;
2009
2010         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2011         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2012
2013 unlock:
2014         unlock_mount(mp);
2015         return err;
2016 }
2017
2018 /*
2019  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2020  * namespace's tree
2021  */
2022 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2023                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2024 {
2025         struct file_system_type *type;
2026         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2027         struct vfsmount *mnt;
2028         int err;
2029
2030         if (!fstype)
2031                 return -EINVAL;
2032
2033         type = get_fs_type(fstype);
2034         if (!type)
2035                 return -ENODEV;
2036
2037         if (user_ns != &init_user_ns) {
2038                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT)) {
2039                         put_filesystem(type);
2040                         return -EPERM;
2041                 }
2042                 /* Only in special cases allow devices from mounts
2043                  * created outside the initial user namespace.
2044                  */
2045                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
2046                         flags |= MS_NODEV;
2047                         mnt_flags |= MNT_NODEV | MNT_LOCK_NODEV;
2048                 }
2049         }
2050
2051         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2052         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2053             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2054                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2055
2056         put_filesystem(type);
2057         if (IS_ERR(mnt))
2058                 return PTR_ERR(mnt);
2059
2060         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2061         if (err)
2062                 mntput(mnt);
2063         return err;
2064 }
2065
2066 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2067 {
2068         struct mount *mnt = real_mount(m);
2069         int err;
2070         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2071          * expired before we get a chance to add it
2072          */
2073         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2074
2075         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2076             m->mnt_root == path->dentry) {
2077                 err = -ELOOP;
2078                 goto fail;
2079         }
2080
2081         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2082         if (!err)
2083                 return 0;
2084 fail:
2085         /* remove m from any expiration list it may be on */
2086         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2087                 namespace_lock();
2088                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
2089                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2090                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2091                 namespace_unlock();
2092         }
2093         mntput(m);
2094         mntput(m);
2095         return err;
2096 }
2097
2098 /**
2099  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2100  * @mnt: The mount to list.
2101  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2102  */
2103 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2104 {
2105         namespace_lock();
2106         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2107
2108         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2109
2110         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2111         namespace_unlock();
2112 }
2113 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2114
2115 /*
2116  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2117  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2118  * here
2119  */
2120 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2121 {
2122         struct mount *mnt, *next;
2123         LIST_HEAD(graveyard);
2124
2125         if (list_empty(mounts))
2126                 return;
2127
2128         namespace_lock();
2129         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2130
2131         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2132          * following criteria:
2133          * - only referenced by its parent vfsmount
2134          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2135          *   cleared by mntput())
2136          */
2137         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2138                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2139                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2140                         continue;
2141                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2142         }
2143         while (!list_empty(&graveyard)) {
2144                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2145                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2146                 umount_tree(mnt, 1);
2147         }
2148         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2149         namespace_unlock();
2150 }
2151
2152 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2153
2154 /*
2155  * Ripoff of 'select_parent()'
2156  *
2157  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2158  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2159  */
2160 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2161 {
2162         struct mount *this_parent = parent;
2163         struct list_head *next;
2164         int found = 0;
2165
2166 repeat:
2167         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2168 resume:
2169         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2170                 struct list_head *tmp = next;
2171                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2172
2173                 next = tmp->next;
2174                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2175                         continue;
2176                 /*
2177                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2178                  */
2179                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2180                         this_parent = mnt;
2181                         goto repeat;
2182                 }
2183
2184                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2185                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2186                         found++;
2187                 }
2188         }
2189         /*
2190          * All done at this level ... ascend and resume the search
2191          */
2192         if (this_parent != parent) {
2193                 next = this_parent->mnt_child.next;
2194                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2195                 goto resume;
2196         }
2197         return found;
2198 }
2199
2200 /*
2201  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2202  * submounts of a specific parent mountpoint
2203  *
2204  * vfsmount_lock must be held for write
2205  */
2206 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2207 {
2208         LIST_HEAD(graveyard);
2209         struct mount *m;
2210
2211         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2212         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2213                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2214                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2215                                                 mnt_expire);
2216                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2217                         umount_tree(m, 1);
2218                 }
2219         }
2220 }
2221
2222 /*
2223  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2224  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2225  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2226  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2227  */
2228 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2229                                  unsigned long n)
2230 {
2231         char *t = to;
2232         const char __user *f = from;
2233         char c;
2234
2235         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2236                 return n;
2237
2238         while (n) {
2239                 if (__get_user(c, f)) {
2240                         memset(t, 0, n);
2241                         break;
2242                 }
2243                 *t++ = c;
2244                 f++;
2245                 n--;
2246         }
2247         return n;
2248 }
2249
2250 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2251 {
2252         int i;
2253         unsigned long page;
2254         unsigned long size;
2255
2256         *where = 0;
2257         if (!data)
2258                 return 0;
2259
2260         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2261                 return -ENOMEM;
2262
2263         /* We only care that *some* data at the address the user
2264          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2265          * the remainder of the page.
2266          */
2267         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2268         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2269         if (size > PAGE_SIZE)
2270                 size = PAGE_SIZE;
2271
2272         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2273         if (!i) {
2274                 free_page(page);
2275                 return -EFAULT;
2276         }
2277         if (i != PAGE_SIZE)
2278                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2279         *where = page;
2280         return 0;
2281 }
2282
2283 int copy_mount_string(const void __user *data, char **where)
2284 {
2285         char *tmp;
2286
2287         if (!data) {
2288                 *where = NULL;
2289                 return 0;
2290         }
2291
2292         tmp = strndup_user(data, PAGE_SIZE);
2293         if (IS_ERR(tmp))
2294                 return PTR_ERR(tmp);
2295
2296         *where = tmp;
2297         return 0;
2298 }
2299
2300 /*
2301  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2302  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2303  *
2304  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2305  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2306  * information (or be NULL).
2307  *
2308  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2309  * When the flags word was introduced its top half was required
2310  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2311  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2312  * and must be discarded.
2313  */
2314 long do_mount(const char *dev_name, const char *dir_name,
2315                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2316 {
2317         struct path path;
2318         int retval = 0;
2319         int mnt_flags = 0;
2320
2321         /* Discard magic */
2322         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2323                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2324
2325         /* Basic sanity checks */
2326
2327         if (!dir_name || !*dir_name || !memchr(dir_name, 0, PAGE_SIZE))
2328                 return -EINVAL;
2329
2330         if (data_page)
2331                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2332
2333         /* ... and get the mountpoint */
2334         retval = kern_path(dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
2335         if (retval)
2336                 return retval;
2337
2338         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2339                                    type_page, flags, data_page);
2340         if (!retval && !may_mount())
2341                 retval = -EPERM;
2342         if (retval)
2343                 goto dput_out;
2344
2345         /* Default to relatime unless overriden */
2346         if (!(flags & MS_NOATIME))
2347                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2348
2349         /* Separate the per-mountpoint flags */
2350         if (flags & MS_NOSUID)
2351                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2352         if (flags & MS_NODEV)
2353                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2354         if (flags & MS_NOEXEC)
2355                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2356         if (flags & MS_NOATIME)
2357                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2358         if (flags & MS_NODIRATIME)
2359                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2360         if (flags & MS_STRICTATIME)
2361                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2362         if (flags & MS_RDONLY)
2363                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2364
2365         /* The default atime for remount is preservation */
2366         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2367             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2368                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2369                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2370                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2371         }
2372
2373         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2374                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2375                    MS_STRICTATIME);
2376
2377         if (flags & MS_REMOUNT)
2378                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2379                                     data_page);
2380         else if (flags & MS_BIND)
2381                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2382         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2383                 retval = do_change_type(&path, flags);
2384         else if (flags & MS_MOVE)
2385                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2386         else
2387                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2388                                       dev_name, data_page);
2389 dput_out:
2390         path_put(&path);
2391         return retval;
2392 }
2393
2394 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2395 {
2396         proc_free_inum(ns->proc_inum);
2397         put_user_ns(ns->user_ns);
2398         kfree(ns);
2399 }
2400
2401 /*
2402  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2403  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2404  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2405  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2406  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2407  */
2408 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2409
2410 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2411 {
2412         struct mnt_namespace *new_ns;
2413         int ret;
2414
2415         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2416         if (!new_ns)
2417                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2418         ret = proc_alloc_inum(&new_ns->proc_inum);
2419         if (ret) {
2420                 kfree(new_ns);
2421                 return ERR_PTR(ret);
2422         }
2423         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2424         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2425         new_ns->root = NULL;
2426         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2427         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2428         new_ns->event = 0;
2429         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2430         return new_ns;
2431 }
2432
2433 /*
2434  * Allocate a new namespace structure and populate it with contents
2435  * copied from the namespace of the passed in task structure.
2436  */
2437 static struct mnt_namespace *dup_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt_ns,
2438                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *fs)
2439 {
2440         struct mnt_namespace *new_ns;
2441         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2442         struct mount *p, *q;
2443         struct mount *old = mnt_ns->root;
2444         struct mount *new;
2445         int copy_flags;
2446
2447         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2448         if (IS_ERR(new_ns))
2449                 return new_ns;
2450
2451         namespace_lock();
2452         /* First pass: copy the tree topology */
2453         copy_flags = CL_COPY_ALL | CL_EXPIRE;
2454         if (user_ns != mnt_ns->user_ns)
2455                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2456         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2457         if (IS_ERR(new)) {
2458                 namespace_unlock();
2459                 free_mnt_ns(new_ns);
2460                 return ERR_CAST(new);
2461         }
2462         new_ns->root = new;
2463         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2464         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2465         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2466
2467         /*
2468          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2469          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2470          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2471          */
2472         p = old;
2473         q = new;
2474         while (p) {
2475                 q->mnt_ns = new_ns;
2476                 if (fs) {
2477                         if (&p->mnt == fs->root.mnt) {
2478                                 fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2479                                 rootmnt = &p->mnt;
2480                         }
2481                         if (&p->mnt == fs->pwd.mnt) {
2482                                 fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2483                                 pwdmnt = &p->mnt;
2484                         }
2485                 }
2486                 p = next_mnt(p, old);
2487                 q = next_mnt(q, new);
2488         }
2489         namespace_unlock();
2490
2491         if (rootmnt)
2492                 mntput(rootmnt);
2493         if (pwdmnt)
2494                 mntput(pwdmnt);
2495
2496         return new_ns;
2497 }
2498
2499 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2500                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2501 {
2502         struct mnt_namespace *new_ns;
2503
2504         BUG_ON(!ns);
2505         get_mnt_ns(ns);
2506
2507         if (!(flags & CLONE_NEWNS))
2508                 return ns;
2509
2510         new_ns = dup_mnt_ns(ns, user_ns, new_fs);
2511
2512         put_mnt_ns(ns);
2513         return new_ns;
2514 }
2515
2516 /**
2517  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2518  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2519  */
2520 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2521 {
2522         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2523         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2524                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2525                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2526                 new_ns->root = mnt;
2527                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2528         } else {
2529                 mntput(m);
2530         }
2531         return new_ns;
2532 }
2533
2534 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2535 {
2536         struct mnt_namespace *ns;
2537         struct super_block *s;
2538         struct path path;
2539         int err;
2540
2541         ns = create_mnt_ns(mnt);
2542         if (IS_ERR(ns))
2543                 return ERR_CAST(ns);
2544
2545         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2546                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2547
2548         put_mnt_ns(ns);
2549
2550         if (err)
2551                 return ERR_PTR(err);
2552
2553         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2554         s = path.mnt->mnt_sb;
2555         atomic_inc(&s->s_active);
2556         mntput(path.mnt);
2557         /* lock the sucker */
2558         down_write(&s->s_umount);
2559         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2560         return path.dentry;
2561 }
2562 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2563
2564 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2565                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2566 {
2567         int ret;
2568         char *kernel_type;
2569         struct filename *kernel_dir;
2570         char *kernel_dev;
2571         unsigned long data_page;
2572
2573         ret = copy_mount_string(type, &kernel_type);
2574         if (ret < 0)
2575                 goto out_type;
2576
2577         kernel_dir = getname(dir_name);
2578         if (IS_ERR(kernel_dir)) {
2579                 ret = PTR_ERR(kernel_dir);
2580                 goto out_dir;
2581         }
2582
2583         ret = copy_mount_string(dev_name, &kernel_dev);
2584         if (ret < 0)
2585                 goto out_dev;
2586
2587         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2588         if (ret < 0)
2589                 goto out_data;
2590
2591         ret = do_mount(kernel_dev, kernel_dir->name, kernel_type, flags,
2592                 (void *) data_page);
2593
2594         free_page(data_page);
2595 out_data:
2596         kfree(kernel_dev);
2597 out_dev:
2598         putname(kernel_dir);
2599 out_dir:
2600         kfree(kernel_type);
2601 out_type:
2602         return ret;
2603 }
2604
2605 /*
2606  * Return true if path is reachable from root
2607  *
2608  * namespace_sem or vfsmount_lock is held
2609  */
2610 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
2611                          const struct path *root)
2612 {
2613         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
2614                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
2615                 mnt = mnt->mnt_parent;
2616         }
2617         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
2618 }
2619
2620 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
2621 {
2622         int res;
2623         br_read_lock(&vfsmount_lock);
2624         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
2625         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
2626         return res;
2627 }
2628 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
2629
2630 /*
2631  * pivot_root Semantics:
2632  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2633  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2634  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2635  *
2636  * Restrictions:
2637  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2638  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2639  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2640  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2641  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2642  *
2643  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2644  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2645  * in this situation.
2646  *
2647  * Notes:
2648  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2649  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2650  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2651  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2652  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2653  *    first.
2654  */
2655 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2656                 const char __user *, put_old)
2657 {
2658         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2659         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
2660         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
2661         int error;
2662
2663         if (!may_mount())
2664                 return -EPERM;
2665
2666         error = user_path_dir(new_root, &new);
2667         if (error)
2668                 goto out0;
2669
2670         error = user_path_dir(put_old, &old);
2671         if (error)
2672                 goto out1;
2673
2674         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2675         if (error)
2676                 goto out2;
2677
2678         get_fs_root(current->fs, &root);
2679         old_mp = lock_mount(&old);
2680         error = PTR_ERR(old_mp);
2681         if (IS_ERR(old_mp))
2682                 goto out3;
2683
2684         error = -EINVAL;
2685         new_mnt = real_mount(new.mnt);
2686         root_mnt = real_mount(root.mnt);
2687         old_mnt = real_mount(old.mnt);
2688         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
2689                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
2690                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
2691                 goto out4;
2692         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
2693                 goto out4;
2694         error = -ENOENT;
2695         if (d_unlinked(new.dentry))
2696                 goto out4;
2697         error = -EBUSY;
2698         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
2699                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
2700         error = -EINVAL;
2701         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2702                 goto out4; /* not a mountpoint */
2703         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
2704                 goto out4; /* not attached */
2705         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
2706         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2707                 goto out4; /* not a mountpoint */
2708         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
2709                 goto out4; /* not attached */
2710         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2711         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
2712                 goto out4;
2713         /* make certain new is below the root */
2714         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
2715                 goto out4;
2716         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
2717         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2718         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
2719         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
2720         /* mount old root on put_old */
2721         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
2722         /* mount new_root on / */
2723         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
2724         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
2725         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2726         chroot_fs_refs(&root, &new);
2727         put_mountpoint(root_mp);
2728         error = 0;
2729 out4:
2730         unlock_mount(old_mp);
2731         if (!error) {
2732                 path_put(&root_parent);
2733                 path_put(&parent_path);
2734         }
2735 out3:
2736         path_put(&root);
2737 out2:
2738         path_put(&old);
2739 out1:
2740         path_put(&new);
2741 out0:
2742         return error;
2743 }
2744
2745 static void __init init_mount_tree(void)
2746 {
2747         struct vfsmount *mnt;
2748         struct mnt_namespace *ns;
2749         struct path root;
2750         struct file_system_type *type;
2751
2752         type = get_fs_type("rootfs");
2753         if (!type)
2754                 panic("Can't find rootfs type");
2755         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
2756         put_filesystem(type);
2757         if (IS_ERR(mnt))
2758                 panic("Can't create rootfs");
2759
2760         ns = create_mnt_ns(mnt);
2761         if (IS_ERR(ns))
2762                 panic("Can't allocate initial namespace");
2763
2764         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
2765         get_mnt_ns(ns);
2766
2767         root.mnt = mnt;
2768         root.dentry = mnt->mnt_root;
2769
2770         set_fs_pwd(current->fs, &root);
2771         set_fs_root(current->fs, &root);
2772 }
2773
2774 void __init mnt_init(void)
2775 {
2776         unsigned u;
2777         int err;
2778
2779         init_rwsem(&namespace_sem);
2780
2781         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
2782                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
2783
2784         mount_hashtable = (struct list_head *)__get_free_page(GFP_ATOMIC);
2785         mountpoint_hashtable = (struct list_head *)__get_free_page(GFP_ATOMIC);
2786
2787         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
2788                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
2789
2790         printk(KERN_INFO "Mount-cache hash table entries: %lu\n", HASH_SIZE);
2791
2792         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++)
2793                 INIT_LIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
2794         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++)
2795                 INIT_LIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
2796
2797         br_lock_init(&vfsmount_lock);
2798
2799         err = sysfs_init();
2800         if (err)
2801                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
2802                         __func__, err);
2803         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
2804         if (!fs_kobj)
2805                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
2806         init_rootfs();
2807         init_mount_tree();
2808 }
2809
2810 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2811 {
2812         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
2813                 return;
2814         namespace_lock();
2815         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2816         umount_tree(ns->root, 0);
2817         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2818         namespace_unlock();
2819         free_mnt_ns(ns);
2820 }
2821
2822 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
2823 {
2824         struct vfsmount *mnt;
2825         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
2826         if (!IS_ERR(mnt)) {
2827                 /*
2828                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
2829                  * we unmount before file sys is unregistered
2830                 */
2831                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
2832         }
2833         return mnt;
2834 }
2835 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
2836
2837 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
2838 {
2839         /* release long term mount so mount point can be released */
2840         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
2841                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
2842                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
2843                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2844                 mntput(mnt);
2845         }
2846 }
2847 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
2848
2849 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
2850 {
2851         return check_mnt(real_mount(mnt));
2852 }
2853
2854 bool current_chrooted(void)
2855 {
2856         /* Does the current process have a non-standard root */
2857         struct path ns_root;
2858         struct path fs_root;
2859         bool chrooted;
2860
2861         /* Find the namespace root */
2862         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
2863         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
2864         path_get(&ns_root);
2865         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
2866                 ;
2867
2868         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
2869
2870         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
2871
2872         path_put(&fs_root);
2873         path_put(&ns_root);
2874
2875         return chrooted;
2876 }
2877
2878 void update_mnt_policy(struct user_namespace *userns)
2879 {
2880         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
2881         struct mount *mnt;
2882
2883         down_read(&namespace_sem);
2884         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
2885                 switch (mnt->mnt.mnt_sb->s_magic) {
2886                 case SYSFS_MAGIC:
2887                         userns->may_mount_sysfs = true;
2888                         break;
2889                 case PROC_SUPER_MAGIC:
2890                         userns->may_mount_proc = true;
2891                         break;
2892                 }
2893                 if (userns->may_mount_sysfs && userns->may_mount_proc)
2894                         break;
2895         }
2896         up_read(&namespace_sem);
2897 }
2898
2899 static void *mntns_get(struct task_struct *task)
2900 {
2901         struct mnt_namespace *ns = NULL;
2902         struct nsproxy *nsproxy;
2903
2904         rcu_read_lock();
2905         nsproxy = task_nsproxy(task);
2906         if (nsproxy) {
2907                 ns = nsproxy->mnt_ns;
2908                 get_mnt_ns(ns);
2909         }
2910         rcu_read_unlock();
2911
2912         return ns;
2913 }
2914
2915 static void mntns_put(void *ns)
2916 {
2917         put_mnt_ns(ns);
2918 }
2919
2920 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, void *ns)
2921 {
2922         struct fs_struct *fs = current->fs;
2923         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
2924         struct path root;
2925
2926         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
2927             !nsown_capable(CAP_SYS_CHROOT) ||
2928             !nsown_capable(CAP_SYS_ADMIN))
2929                 return -EPERM;
2930
2931         if (fs->users != 1)
2932                 return -EINVAL;
2933
2934         get_mnt_ns(mnt_ns);
2935         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
2936         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
2937
2938         /* Find the root */
2939         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
2940         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
2941         path_get(&root);
2942         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
2943                 ;
2944
2945         /* Update the pwd and root */
2946         set_fs_pwd(fs, &root);
2947         set_fs_root(fs, &root);
2948
2949         path_put(&root);
2950         return 0;
2951 }
2952
2953 static unsigned int mntns_inum(void *ns)
2954 {
2955         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
2956         return mnt_ns->proc_inum;
2957 }
2958
2959 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
2960         .name           = "mnt",
2961         .type           = CLONE_NEWNS,
2962         .get            = mntns_get,
2963         .put            = mntns_put,
2964         .install        = mntns_install,
2965         .inum           = mntns_inum,
2966 };