tizen: Use unique directory prefix for baselibs packages
[platform/kernel/linux-rpi.git] / fs / namespace.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/fs/namespace.c
4  *
5  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
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/cred.h>
19 #include <linux/idr.h>
20 #include <linux/init.h>         /* init_rootfs */
21 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
22 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
23 #include <linux/file.h>
24 #include <linux/uaccess.h>
25 #include <linux/proc_ns.h>
26 #include <linux/magic.h>
27 #include <linux/memblock.h>
28 #include <linux/proc_fs.h>
29 #include <linux/task_work.h>
30 #include <linux/sched/task.h>
31 #include <uapi/linux/mount.h>
32 #include <linux/fs_context.h>
33 #include <linux/shmem_fs.h>
34 #include <linux/mnt_idmapping.h>
35
36 #include "pnode.h"
37 #include "internal.h"
38
39 /* Maximum number of mounts in a mount namespace */
40 static unsigned int sysctl_mount_max __read_mostly = 100000;
41
42 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
43 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
44 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
45 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
46
47 static __initdata unsigned long mhash_entries;
48 static int __init set_mhash_entries(char *str)
49 {
50         if (!str)
51                 return 0;
52         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
53         return 1;
54 }
55 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
56
57 static __initdata unsigned long mphash_entries;
58 static int __init set_mphash_entries(char *str)
59 {
60         if (!str)
61                 return 0;
62         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
63         return 1;
64 }
65 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
66
67 static u64 event;
68 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
69 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
70
71 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
72 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
73 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
74 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
75 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
76 static LIST_HEAD(ex_mountpoints); /* protected by namespace_sem */
77
78 struct mount_kattr {
79         unsigned int attr_set;
80         unsigned int attr_clr;
81         unsigned int propagation;
82         unsigned int lookup_flags;
83         bool recurse;
84         struct user_namespace *mnt_userns;
85         struct mnt_idmap *mnt_idmap;
86 };
87
88 /* /sys/fs */
89 struct kobject *fs_kobj;
90 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
91
92 /*
93  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
94  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
95  * up the tree.
96  *
97  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
98  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
99  */
100 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
101
102 static inline void lock_mount_hash(void)
103 {
104         write_seqlock(&mount_lock);
105 }
106
107 static inline void unlock_mount_hash(void)
108 {
109         write_sequnlock(&mount_lock);
110 }
111
112 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
113 {
114         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
115         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
116         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
117         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
118 }
119
120 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
121 {
122         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
123         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
124         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
125 }
126
127 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
128 {
129         int res = ida_alloc(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
130
131         if (res < 0)
132                 return res;
133         mnt->mnt_id = res;
134         return 0;
135 }
136
137 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
138 {
139         ida_free(&mnt_id_ida, mnt->mnt_id);
140 }
141
142 /*
143  * Allocate a new peer group ID
144  */
145 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
146 {
147         int res = ida_alloc_min(&mnt_group_ida, 1, GFP_KERNEL);
148
149         if (res < 0)
150                 return res;
151         mnt->mnt_group_id = res;
152         return 0;
153 }
154
155 /*
156  * Release a peer group ID
157  */
158 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
159 {
160         ida_free(&mnt_group_ida, mnt->mnt_group_id);
161         mnt->mnt_group_id = 0;
162 }
163
164 /*
165  * vfsmount lock must be held for read
166  */
167 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
168 {
169 #ifdef CONFIG_SMP
170         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
171 #else
172         preempt_disable();
173         mnt->mnt_count += n;
174         preempt_enable();
175 #endif
176 }
177
178 /*
179  * vfsmount lock must be held for write
180  */
181 int mnt_get_count(struct mount *mnt)
182 {
183 #ifdef CONFIG_SMP
184         int count = 0;
185         int cpu;
186
187         for_each_possible_cpu(cpu) {
188                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
189         }
190
191         return count;
192 #else
193         return mnt->mnt_count;
194 #endif
195 }
196
197 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
198 {
199         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
200         if (mnt) {
201                 int err;
202
203                 err = mnt_alloc_id(mnt);
204                 if (err)
205                         goto out_free_cache;
206
207                 if (name) {
208                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name,
209                                                          GFP_KERNEL_ACCOUNT);
210                         if (!mnt->mnt_devname)
211                                 goto out_free_id;
212                 }
213
214 #ifdef CONFIG_SMP
215                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
216                 if (!mnt->mnt_pcp)
217                         goto out_free_devname;
218
219                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
220 #else
221                 mnt->mnt_count = 1;
222                 mnt->mnt_writers = 0;
223 #endif
224
225                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
226                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
227                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
228                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
229                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
230                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
231                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
232                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
233                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
234                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_umounting);
235                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_stuck_children);
236                 mnt->mnt.mnt_idmap = &nop_mnt_idmap;
237         }
238         return mnt;
239
240 #ifdef CONFIG_SMP
241 out_free_devname:
242         kfree_const(mnt->mnt_devname);
243 #endif
244 out_free_id:
245         mnt_free_id(mnt);
246 out_free_cache:
247         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
248         return NULL;
249 }
250
251 /*
252  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
253  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
254  * We must keep track of when those operations start
255  * (for permission checks) and when they end, so that
256  * we can determine when writes are able to occur to
257  * a filesystem.
258  */
259 /*
260  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
261  * @mnt: the mount to check for its write status
262  *
263  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
264  * It does not guarantee that the filesystem will stay
265  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
266  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
267  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
268  * r/w.
269  */
270 bool __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
271 {
272         return (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY) || sb_rdonly(mnt->mnt_sb);
273 }
274 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
275
276 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
277 {
278 #ifdef CONFIG_SMP
279         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
280 #else
281         mnt->mnt_writers++;
282 #endif
283 }
284
285 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
286 {
287 #ifdef CONFIG_SMP
288         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
289 #else
290         mnt->mnt_writers--;
291 #endif
292 }
293
294 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
295 {
296 #ifdef CONFIG_SMP
297         unsigned int count = 0;
298         int cpu;
299
300         for_each_possible_cpu(cpu) {
301                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
302         }
303
304         return count;
305 #else
306         return mnt->mnt_writers;
307 #endif
308 }
309
310 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
311 {
312         if (READ_ONCE(mnt->mnt_sb->s_readonly_remount))
313                 return 1;
314         /*
315          * The barrier pairs with the barrier in sb_start_ro_state_change()
316          * making sure if we don't see s_readonly_remount set yet, we also will
317          * not see any superblock / mount flag changes done by remount.
318          * It also pairs with the barrier in sb_end_ro_state_change()
319          * assuring that if we see s_readonly_remount already cleared, we will
320          * see the values of superblock / mount flags updated by remount.
321          */
322         smp_rmb();
323         return __mnt_is_readonly(mnt);
324 }
325
326 /*
327  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
328  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
329  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
330  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
331  */
332 /**
333  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
334  * @m: the mount on which to take a write
335  *
336  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
337  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
338  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
339  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
340  * called. This is effectively a refcount.
341  */
342 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
343 {
344         struct mount *mnt = real_mount(m);
345         int ret = 0;
346
347         preempt_disable();
348         mnt_inc_writers(mnt);
349         /*
350          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
351          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
352          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
353          */
354         smp_mb();
355         might_lock(&mount_lock.lock);
356         while (READ_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD) {
357                 if (!IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPT_RT)) {
358                         cpu_relax();
359                 } else {
360                         /*
361                          * This prevents priority inversion, if the task
362                          * setting MNT_WRITE_HOLD got preempted on a remote
363                          * CPU, and it prevents life lock if the task setting
364                          * MNT_WRITE_HOLD has a lower priority and is bound to
365                          * the same CPU as the task that is spinning here.
366                          */
367                         preempt_enable();
368                         lock_mount_hash();
369                         unlock_mount_hash();
370                         preempt_disable();
371                 }
372         }
373         /*
374          * The barrier pairs with the barrier sb_start_ro_state_change() making
375          * sure that if we see MNT_WRITE_HOLD cleared, we will also see
376          * s_readonly_remount set (or even SB_RDONLY / MNT_READONLY flags) in
377          * mnt_is_readonly() and bail in case we are racing with remount
378          * read-only.
379          */
380         smp_rmb();
381         if (mnt_is_readonly(m)) {
382                 mnt_dec_writers(mnt);
383                 ret = -EROFS;
384         }
385         preempt_enable();
386
387         return ret;
388 }
389
390 /**
391  * mnt_want_write - get write access to a mount
392  * @m: the mount on which to take a write
393  *
394  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
395  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
396  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
397  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
398  */
399 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
400 {
401         int ret;
402
403         sb_start_write(m->mnt_sb);
404         ret = __mnt_want_write(m);
405         if (ret)
406                 sb_end_write(m->mnt_sb);
407         return ret;
408 }
409 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
410
411 /**
412  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
413  * @file: the file who's mount on which to take a write
414  *
415  * This is like __mnt_want_write, but if the file is already open for writing it
416  * skips incrementing mnt_writers (since the open file already has a reference)
417  * and instead only does the check for emergency r/o remounts.  This must be
418  * paired with __mnt_drop_write_file.
419  */
420 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
421 {
422         if (file->f_mode & FMODE_WRITER) {
423                 /*
424                  * Superblock may have become readonly while there are still
425                  * writable fd's, e.g. due to a fs error with errors=remount-ro
426                  */
427                 if (__mnt_is_readonly(file->f_path.mnt))
428                         return -EROFS;
429                 return 0;
430         }
431         return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
432 }
433
434 /**
435  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
436  * @file: the file who's mount on which to take a write
437  *
438  * This is like mnt_want_write, but if the file is already open for writing it
439  * skips incrementing mnt_writers (since the open file already has a reference)
440  * and instead only does the freeze protection and the check for emergency r/o
441  * remounts.  This must be paired with mnt_drop_write_file.
442  */
443 int mnt_want_write_file(struct file *file)
444 {
445         int ret;
446
447         sb_start_write(file_inode(file)->i_sb);
448         ret = __mnt_want_write_file(file);
449         if (ret)
450                 sb_end_write(file_inode(file)->i_sb);
451         return ret;
452 }
453 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
454
455 /**
456  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
457  * @mnt: the mount on which to give up write access
458  *
459  * Tells the low-level filesystem that we are done
460  * performing writes to it.  Must be matched with
461  * __mnt_want_write() call above.
462  */
463 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
464 {
465         preempt_disable();
466         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
467         preempt_enable();
468 }
469
470 /**
471  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
472  * @mnt: the mount on which to give up write access
473  *
474  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
475  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
476  * mnt_want_write() call above.
477  */
478 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
479 {
480         __mnt_drop_write(mnt);
481         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
482 }
483 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
484
485 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
486 {
487         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
488                 __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
489 }
490
491 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
492 {
493         __mnt_drop_write_file(file);
494         sb_end_write(file_inode(file)->i_sb);
495 }
496 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
497
498 /**
499  * mnt_hold_writers - prevent write access to the given mount
500  * @mnt: mnt to prevent write access to
501  *
502  * Prevents write access to @mnt if there are no active writers for @mnt.
503  * This function needs to be called and return successfully before changing
504  * properties of @mnt that need to remain stable for callers with write access
505  * to @mnt.
506  *
507  * After this functions has been called successfully callers must pair it with
508  * a call to mnt_unhold_writers() in order to stop preventing write access to
509  * @mnt.
510  *
511  * Context: This function expects lock_mount_hash() to be held serializing
512  *          setting MNT_WRITE_HOLD.
513  * Return: On success 0 is returned.
514  *         On error, -EBUSY is returned.
515  */
516 static inline int mnt_hold_writers(struct mount *mnt)
517 {
518         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
519         /*
520          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
521          * should be visible before we do.
522          */
523         smp_mb();
524
525         /*
526          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
527          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
528          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
529          * seeing MNT_READONLY).
530          *
531          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
532          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
533          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
534          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
535          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
536          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
537          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
538          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
539          * we're counting up here.
540          */
541         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
542                 return -EBUSY;
543
544         return 0;
545 }
546
547 /**
548  * mnt_unhold_writers - stop preventing write access to the given mount
549  * @mnt: mnt to stop preventing write access to
550  *
551  * Stop preventing write access to @mnt allowing callers to gain write access
552  * to @mnt again.
553  *
554  * This function can only be called after a successful call to
555  * mnt_hold_writers().
556  *
557  * Context: This function expects lock_mount_hash() to be held.
558  */
559 static inline void mnt_unhold_writers(struct mount *mnt)
560 {
561         /*
562          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
563          * that become unheld will see MNT_READONLY.
564          */
565         smp_wmb();
566         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
567 }
568
569 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
570 {
571         int ret;
572
573         ret = mnt_hold_writers(mnt);
574         if (!ret)
575                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
576         mnt_unhold_writers(mnt);
577         return ret;
578 }
579
580 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
581 {
582         struct mount *mnt;
583         int err = 0;
584
585         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
586         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
587                 return -EBUSY;
588
589         lock_mount_hash();
590         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
591                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
592                         err = mnt_hold_writers(mnt);
593                         if (err)
594                                 break;
595                 }
596         }
597         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
598                 err = -EBUSY;
599
600         if (!err)
601                 sb_start_ro_state_change(sb);
602         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
603                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
604                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
605         }
606         unlock_mount_hash();
607
608         return err;
609 }
610
611 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
612 {
613         mnt_idmap_put(mnt_idmap(&mnt->mnt));
614         kfree_const(mnt->mnt_devname);
615 #ifdef CONFIG_SMP
616         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
617 #endif
618         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
619 }
620
621 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
622 {
623         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
624 }
625
626 /* call under rcu_read_lock */
627 int __legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
628 {
629         struct mount *mnt;
630         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
631                 return 1;
632         if (bastard == NULL)
633                 return 0;
634         mnt = real_mount(bastard);
635         mnt_add_count(mnt, 1);
636         smp_mb();                       // see mntput_no_expire()
637         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
638                 return 0;
639         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
640                 mnt_add_count(mnt, -1);
641                 return 1;
642         }
643         lock_mount_hash();
644         if (unlikely(bastard->mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
645                 mnt_add_count(mnt, -1);
646                 unlock_mount_hash();
647                 return 1;
648         }
649         unlock_mount_hash();
650         /* caller will mntput() */
651         return -1;
652 }
653
654 /* call under rcu_read_lock */
655 static bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
656 {
657         int res = __legitimize_mnt(bastard, seq);
658         if (likely(!res))
659                 return true;
660         if (unlikely(res < 0)) {
661                 rcu_read_unlock();
662                 mntput(bastard);
663                 rcu_read_lock();
664         }
665         return false;
666 }
667
668 /**
669  * __lookup_mnt - find first child mount
670  * @mnt:        parent mount
671  * @dentry:     mountpoint
672  *
673  * If @mnt has a child mount @c mounted @dentry find and return it.
674  *
675  * Note that the child mount @c need not be unique. There are cases
676  * where shadow mounts are created. For example, during mount
677  * propagation when a source mount @mnt whose root got overmounted by a
678  * mount @o after path lookup but before @namespace_sem could be
679  * acquired gets copied and propagated. So @mnt gets copied including
680  * @o. When @mnt is propagated to a destination mount @d that already
681  * has another mount @n mounted at the same mountpoint then the source
682  * mount @mnt will be tucked beneath @n, i.e., @n will be mounted on
683  * @mnt and @mnt mounted on @d. Now both @n and @o are mounted at @mnt
684  * on @dentry.
685  *
686  * Return: The first child of @mnt mounted @dentry or NULL.
687  */
688 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
689 {
690         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
691         struct mount *p;
692
693         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
694                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
695                         return p;
696         return NULL;
697 }
698
699 /*
700  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
701  *
702  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
703  * following mounts:
704  *
705  * mount /dev/sda1 /mnt
706  * mount /dev/sda2 /mnt
707  * mount /dev/sda3 /mnt
708  *
709  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
710  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
711  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
712  *
713  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
714  */
715 struct vfsmount *lookup_mnt(const struct path *path)
716 {
717         struct mount *child_mnt;
718         struct vfsmount *m;
719         unsigned seq;
720
721         rcu_read_lock();
722         do {
723                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
724                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
725                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
726         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
727         rcu_read_unlock();
728         return m;
729 }
730
731 static inline void lock_ns_list(struct mnt_namespace *ns)
732 {
733         spin_lock(&ns->ns_lock);
734 }
735
736 static inline void unlock_ns_list(struct mnt_namespace *ns)
737 {
738         spin_unlock(&ns->ns_lock);
739 }
740
741 static inline bool mnt_is_cursor(struct mount *mnt)
742 {
743         return mnt->mnt.mnt_flags & MNT_CURSOR;
744 }
745
746 /*
747  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
748  *                         current mount namespace.
749  *
750  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
751  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
752  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
753  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
754  * is a mountpoint.
755  *
756  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
757  * need to identify all mounts that may be in the current mount
758  * namespace not just a mount that happens to have some specified
759  * parent mount.
760  */
761 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
762 {
763         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
764         struct mount *mnt;
765         bool is_covered = false;
766
767         down_read(&namespace_sem);
768         lock_ns_list(ns);
769         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
770                 if (mnt_is_cursor(mnt))
771                         continue;
772                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
773                 if (is_covered)
774                         break;
775         }
776         unlock_ns_list(ns);
777         up_read(&namespace_sem);
778
779         return is_covered;
780 }
781
782 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
783 {
784         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
785         struct mountpoint *mp;
786
787         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
788                 if (mp->m_dentry == dentry) {
789                         mp->m_count++;
790                         return mp;
791                 }
792         }
793         return NULL;
794 }
795
796 static struct mountpoint *get_mountpoint(struct dentry *dentry)
797 {
798         struct mountpoint *mp, *new = NULL;
799         int ret;
800
801         if (d_mountpoint(dentry)) {
802                 /* might be worth a WARN_ON() */
803                 if (d_unlinked(dentry))
804                         return ERR_PTR(-ENOENT);
805 mountpoint:
806                 read_seqlock_excl(&mount_lock);
807                 mp = lookup_mountpoint(dentry);
808                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
809                 if (mp)
810                         goto done;
811         }
812
813         if (!new)
814                 new = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
815         if (!new)
816                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
817
818
819         /* Exactly one processes may set d_mounted */
820         ret = d_set_mounted(dentry);
821
822         /* Someone else set d_mounted? */
823         if (ret == -EBUSY)
824                 goto mountpoint;
825
826         /* The dentry is not available as a mountpoint? */
827         mp = ERR_PTR(ret);
828         if (ret)
829                 goto done;
830
831         /* Add the new mountpoint to the hash table */
832         read_seqlock_excl(&mount_lock);
833         new->m_dentry = dget(dentry);
834         new->m_count = 1;
835         hlist_add_head(&new->m_hash, mp_hash(dentry));
836         INIT_HLIST_HEAD(&new->m_list);
837         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
838
839         mp = new;
840         new = NULL;
841 done:
842         kfree(new);
843         return mp;
844 }
845
846 /*
847  * vfsmount lock must be held.  Additionally, the caller is responsible
848  * for serializing calls for given disposal list.
849  */
850 static void __put_mountpoint(struct mountpoint *mp, struct list_head *list)
851 {
852         if (!--mp->m_count) {
853                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
854                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
855                 spin_lock(&dentry->d_lock);
856                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
857                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
858                 dput_to_list(dentry, list);
859                 hlist_del(&mp->m_hash);
860                 kfree(mp);
861         }
862 }
863
864 /* called with namespace_lock and vfsmount lock */
865 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
866 {
867         __put_mountpoint(mp, &ex_mountpoints);
868 }
869
870 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
871 {
872         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
873 }
874
875 /*
876  * vfsmount lock must be held for write
877  */
878 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
879 {
880         if (ns) {
881                 ns->event = ++event;
882                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
883         }
884 }
885
886 /*
887  * vfsmount lock must be held for write
888  */
889 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
890 {
891         if (ns && ns->event != event) {
892                 ns->event = event;
893                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
894         }
895 }
896
897 /*
898  * vfsmount lock must be held for write
899  */
900 static struct mountpoint *unhash_mnt(struct mount *mnt)
901 {
902         struct mountpoint *mp;
903         mnt->mnt_parent = mnt;
904         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
905         list_del_init(&mnt->mnt_child);
906         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
907         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
908         mp = mnt->mnt_mp;
909         mnt->mnt_mp = NULL;
910         return mp;
911 }
912
913 /*
914  * vfsmount lock must be held for write
915  */
916 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
917 {
918         put_mountpoint(unhash_mnt(mnt));
919 }
920
921 /*
922  * vfsmount lock must be held for write
923  */
924 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
925                         struct mountpoint *mp,
926                         struct mount *child_mnt)
927 {
928         mp->m_count++;
929         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
930         child_mnt->mnt_mountpoint = mp->m_dentry;
931         child_mnt->mnt_parent = mnt;
932         child_mnt->mnt_mp = mp;
933         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
934 }
935
936 /**
937  * mnt_set_mountpoint_beneath - mount a mount beneath another one
938  *
939  * @new_parent: the source mount
940  * @top_mnt:    the mount beneath which @new_parent is mounted
941  * @new_mp:     the new mountpoint of @top_mnt on @new_parent
942  *
943  * Remove @top_mnt from its current mountpoint @top_mnt->mnt_mp and
944  * parent @top_mnt->mnt_parent and mount it on top of @new_parent at
945  * @new_mp. And mount @new_parent on the old parent and old
946  * mountpoint of @top_mnt.
947  *
948  * Context: This function expects namespace_lock() and lock_mount_hash()
949  *          to have been acquired in that order.
950  */
951 static void mnt_set_mountpoint_beneath(struct mount *new_parent,
952                                        struct mount *top_mnt,
953                                        struct mountpoint *new_mp)
954 {
955         struct mount *old_top_parent = top_mnt->mnt_parent;
956         struct mountpoint *old_top_mp = top_mnt->mnt_mp;
957
958         mnt_set_mountpoint(old_top_parent, old_top_mp, new_parent);
959         mnt_change_mountpoint(new_parent, new_mp, top_mnt);
960 }
961
962
963 static void __attach_mnt(struct mount *mnt, struct mount *parent)
964 {
965         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
966                            m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
967         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
968 }
969
970 /**
971  * attach_mnt - mount a mount, attach to @mount_hashtable and parent's
972  *              list of child mounts
973  * @parent:  the parent
974  * @mnt:     the new mount
975  * @mp:      the new mountpoint
976  * @beneath: whether to mount @mnt beneath or on top of @parent
977  *
978  * If @beneath is false, mount @mnt at @mp on @parent. Then attach @mnt
979  * to @parent's child mount list and to @mount_hashtable.
980  *
981  * If @beneath is true, remove @mnt from its current parent and
982  * mountpoint and mount it on @mp on @parent, and mount @parent on the
983  * old parent and old mountpoint of @mnt. Finally, attach @parent to
984  * @mnt_hashtable and @parent->mnt_parent->mnt_mounts.
985  *
986  * Note, when __attach_mnt() is called @mnt->mnt_parent already points
987  * to the correct parent.
988  *
989  * Context: This function expects namespace_lock() and lock_mount_hash()
990  *          to have been acquired in that order.
991  */
992 static void attach_mnt(struct mount *mnt, struct mount *parent,
993                        struct mountpoint *mp, bool beneath)
994 {
995         if (beneath)
996                 mnt_set_mountpoint_beneath(mnt, parent, mp);
997         else
998                 mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
999         /*
1000          * Note, @mnt->mnt_parent has to be used. If @mnt was mounted
1001          * beneath @parent then @mnt will need to be attached to
1002          * @parent's old parent, not @parent. IOW, @mnt->mnt_parent
1003          * isn't the same mount as @parent.
1004          */
1005         __attach_mnt(mnt, mnt->mnt_parent);
1006 }
1007
1008 void mnt_change_mountpoint(struct mount *parent, struct mountpoint *mp, struct mount *mnt)
1009 {
1010         struct mountpoint *old_mp = mnt->mnt_mp;
1011         struct mount *old_parent = mnt->mnt_parent;
1012
1013         list_del_init(&mnt->mnt_child);
1014         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
1015         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
1016
1017         attach_mnt(mnt, parent, mp, false);
1018
1019         put_mountpoint(old_mp);
1020         mnt_add_count(old_parent, -1);
1021 }
1022
1023 /*
1024  * vfsmount lock must be held for write
1025  */
1026 static void commit_tree(struct mount *mnt)
1027 {
1028         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
1029         struct mount *m;
1030         LIST_HEAD(head);
1031         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
1032
1033         BUG_ON(parent == mnt);
1034
1035         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
1036         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
1037                 m->mnt_ns = n;
1038
1039         list_splice(&head, n->list.prev);
1040
1041         n->mounts += n->pending_mounts;
1042         n->pending_mounts = 0;
1043
1044         __attach_mnt(mnt, parent);
1045         touch_mnt_namespace(n);
1046 }
1047
1048 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
1049 {
1050         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
1051         if (next == &p->mnt_mounts) {
1052                 while (1) {
1053                         if (p == root)
1054                                 return NULL;
1055                         next = p->mnt_child.next;
1056                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
1057                                 break;
1058                         p = p->mnt_parent;
1059                 }
1060         }
1061         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
1062 }
1063
1064 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
1065 {
1066         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
1067         while (prev != &p->mnt_mounts) {
1068                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
1069                 prev = p->mnt_mounts.prev;
1070         }
1071         return p;
1072 }
1073
1074 /**
1075  * vfs_create_mount - Create a mount for a configured superblock
1076  * @fc: The configuration context with the superblock attached
1077  *
1078  * Create a mount to an already configured superblock.  If necessary, the
1079  * caller should invoke vfs_get_tree() before calling this.
1080  *
1081  * Note that this does not attach the mount to anything.
1082  */
1083 struct vfsmount *vfs_create_mount(struct fs_context *fc)
1084 {
1085         struct mount *mnt;
1086
1087         if (!fc->root)
1088                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1089
1090         mnt = alloc_vfsmnt(fc->source ?: "none");
1091         if (!mnt)
1092                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1093
1094         if (fc->sb_flags & SB_KERNMOUNT)
1095                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
1096
1097         atomic_inc(&fc->root->d_sb->s_active);
1098         mnt->mnt.mnt_sb         = fc->root->d_sb;
1099         mnt->mnt.mnt_root       = dget(fc->root);
1100         mnt->mnt_mountpoint     = mnt->mnt.mnt_root;
1101         mnt->mnt_parent         = mnt;
1102
1103         lock_mount_hash();
1104         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &mnt->mnt.mnt_sb->s_mounts);
1105         unlock_mount_hash();
1106         return &mnt->mnt;
1107 }
1108 EXPORT_SYMBOL(vfs_create_mount);
1109
1110 struct vfsmount *fc_mount(struct fs_context *fc)
1111 {
1112         int err = vfs_get_tree(fc);
1113         if (!err) {
1114                 up_write(&fc->root->d_sb->s_umount);
1115                 return vfs_create_mount(fc);
1116         }
1117         return ERR_PTR(err);
1118 }
1119 EXPORT_SYMBOL(fc_mount);
1120
1121 struct vfsmount *vfs_kern_mount(struct file_system_type *type,
1122                                 int flags, const char *name,
1123                                 void *data)
1124 {
1125         struct fs_context *fc;
1126         struct vfsmount *mnt;
1127         int ret = 0;
1128
1129         if (!type)
1130                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1131
1132         fc = fs_context_for_mount(type, flags);
1133         if (IS_ERR(fc))
1134                 return ERR_CAST(fc);
1135
1136         if (name)
1137                 ret = vfs_parse_fs_string(fc, "source",
1138                                           name, strlen(name));
1139         if (!ret)
1140                 ret = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
1141         if (!ret)
1142                 mnt = fc_mount(fc);
1143         else
1144                 mnt = ERR_PTR(ret);
1145
1146         put_fs_context(fc);
1147         return mnt;
1148 }
1149 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
1150
1151 struct vfsmount *
1152 vfs_submount(const struct dentry *mountpoint, struct file_system_type *type,
1153              const char *name, void *data)
1154 {
1155         /* Until it is worked out how to pass the user namespace
1156          * through from the parent mount to the submount don't support
1157          * unprivileged mounts with submounts.
1158          */
1159         if (mountpoint->d_sb->s_user_ns != &init_user_ns)
1160                 return ERR_PTR(-EPERM);
1161
1162         return vfs_kern_mount(type, SB_SUBMOUNT, name, data);
1163 }
1164 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_submount);
1165
1166 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
1167                                         int flag)
1168 {
1169         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
1170         struct mount *mnt;
1171         int err;
1172
1173         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
1174         if (!mnt)
1175                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1176
1177         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
1178                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
1179         else
1180                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
1181
1182         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
1183                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
1184                 if (err)
1185                         goto out_free;
1186         }
1187
1188         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags;
1189         mnt->mnt.mnt_flags &= ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED|MNT_INTERNAL);
1190
1191         atomic_inc(&sb->s_active);
1192         mnt->mnt.mnt_idmap = mnt_idmap_get(mnt_idmap(&old->mnt));
1193
1194         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1195         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1196         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1197         mnt->mnt_parent = mnt;
1198         lock_mount_hash();
1199         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1200         unlock_mount_hash();
1201
1202         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1203             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1204                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1205                 mnt->mnt_master = old;
1206                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1207         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1208                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1209                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1210                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1211                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1212                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1213         } else {
1214                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1215         }
1216         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1217                 set_mnt_shared(mnt);
1218
1219         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1220          * as the original if that was on one */
1221         if (flag & CL_EXPIRE) {
1222                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1223                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1224         }
1225
1226         return mnt;
1227
1228  out_free:
1229         mnt_free_id(mnt);
1230         free_vfsmnt(mnt);
1231         return ERR_PTR(err);
1232 }
1233
1234 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1235 {
1236         struct hlist_node *p;
1237         struct mount *m;
1238         /*
1239          * The warning here probably indicates that somebody messed
1240          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this happens, the
1241          * filesystem was probably unable to make r/w->r/o transitions.
1242          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1243          * so mnt_get_writers() below is safe.
1244          */
1245         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1246         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1247                 mnt_pin_kill(mnt);
1248         hlist_for_each_entry_safe(m, p, &mnt->mnt_stuck_children, mnt_umount) {
1249                 hlist_del(&m->mnt_umount);
1250                 mntput(&m->mnt);
1251         }
1252         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1253         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1254         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1255         mnt_free_id(mnt);
1256         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1257 }
1258
1259 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1260 {
1261         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1262 }
1263
1264 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1265 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1266 {
1267         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1268         struct mount *m, *t;
1269
1270         llist_for_each_entry_safe(m, t, node, mnt_llist)
1271                 cleanup_mnt(m);
1272 }
1273 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1274
1275 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1276 {
1277         LIST_HEAD(list);
1278         int count;
1279
1280         rcu_read_lock();
1281         if (likely(READ_ONCE(mnt->mnt_ns))) {
1282                 /*
1283                  * Since we don't do lock_mount_hash() here,
1284                  * ->mnt_ns can change under us.  However, if it's
1285                  * non-NULL, then there's a reference that won't
1286                  * be dropped until after an RCU delay done after
1287                  * turning ->mnt_ns NULL.  So if we observe it
1288                  * non-NULL under rcu_read_lock(), the reference
1289                  * we are dropping is not the final one.
1290                  */
1291                 mnt_add_count(mnt, -1);
1292                 rcu_read_unlock();
1293                 return;
1294         }
1295         lock_mount_hash();
1296         /*
1297          * make sure that if __legitimize_mnt() has not seen us grab
1298          * mount_lock, we'll see their refcount increment here.
1299          */
1300         smp_mb();
1301         mnt_add_count(mnt, -1);
1302         count = mnt_get_count(mnt);
1303         if (count != 0) {
1304                 WARN_ON(count < 0);
1305                 rcu_read_unlock();
1306                 unlock_mount_hash();
1307                 return;
1308         }
1309         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1310                 rcu_read_unlock();
1311                 unlock_mount_hash();
1312                 return;
1313         }
1314         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1315         rcu_read_unlock();
1316
1317         list_del(&mnt->mnt_instance);
1318
1319         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1320                 struct mount *p, *tmp;
1321                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1322                         __put_mountpoint(unhash_mnt(p), &list);
1323                         hlist_add_head(&p->mnt_umount, &mnt->mnt_stuck_children);
1324                 }
1325         }
1326         unlock_mount_hash();
1327         shrink_dentry_list(&list);
1328
1329         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1330                 struct task_struct *task = current;
1331                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1332                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1333                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, TWA_RESUME))
1334                                 return;
1335                 }
1336                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1337                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1338                 return;
1339         }
1340         cleanup_mnt(mnt);
1341 }
1342
1343 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1344 {
1345         if (mnt) {
1346                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1347                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1348                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1349                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1350                 mntput_no_expire(m);
1351         }
1352 }
1353 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1354
1355 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1356 {
1357         if (mnt)
1358                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1359         return mnt;
1360 }
1361 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1362
1363 /*
1364  * Make a mount point inaccessible to new lookups.
1365  * Because there may still be current users, the caller MUST WAIT
1366  * for an RCU grace period before destroying the mount point.
1367  */
1368 void mnt_make_shortterm(struct vfsmount *mnt)
1369 {
1370         if (mnt)
1371                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
1372 }
1373
1374 /**
1375  * path_is_mountpoint() - Check if path is a mount in the current namespace.
1376  * @path: path to check
1377  *
1378  *  d_mountpoint() can only be used reliably to establish if a dentry is
1379  *  not mounted in any namespace and that common case is handled inline.
1380  *  d_mountpoint() isn't aware of the possibility there may be multiple
1381  *  mounts using a given dentry in a different namespace. This function
1382  *  checks if the passed in path is a mountpoint rather than the dentry
1383  *  alone.
1384  */
1385 bool path_is_mountpoint(const struct path *path)
1386 {
1387         unsigned seq;
1388         bool res;
1389
1390         if (!d_mountpoint(path->dentry))
1391                 return false;
1392
1393         rcu_read_lock();
1394         do {
1395                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1396                 res = __path_is_mountpoint(path);
1397         } while (read_seqretry(&mount_lock, seq));
1398         rcu_read_unlock();
1399
1400         return res;
1401 }
1402 EXPORT_SYMBOL(path_is_mountpoint);
1403
1404 struct vfsmount *mnt_clone_internal(const struct path *path)
1405 {
1406         struct mount *p;
1407         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1408         if (IS_ERR(p))
1409                 return ERR_CAST(p);
1410         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1411         return &p->mnt;
1412 }
1413
1414 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1415 static struct mount *mnt_list_next(struct mnt_namespace *ns,
1416                                    struct list_head *p)
1417 {
1418         struct mount *mnt, *ret = NULL;
1419
1420         lock_ns_list(ns);
1421         list_for_each_continue(p, &ns->list) {
1422                 mnt = list_entry(p, typeof(*mnt), mnt_list);
1423                 if (!mnt_is_cursor(mnt)) {
1424                         ret = mnt;
1425                         break;
1426                 }
1427         }
1428         unlock_ns_list(ns);
1429
1430         return ret;
1431 }
1432
1433 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1434 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1435 {
1436         struct proc_mounts *p = m->private;
1437         struct list_head *prev;
1438
1439         down_read(&namespace_sem);
1440         if (!*pos) {
1441                 prev = &p->ns->list;
1442         } else {
1443                 prev = &p->cursor.mnt_list;
1444
1445                 /* Read after we'd reached the end? */
1446                 if (list_empty(prev))
1447                         return NULL;
1448         }
1449
1450         return mnt_list_next(p->ns, prev);
1451 }
1452
1453 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1454 {
1455         struct proc_mounts *p = m->private;
1456         struct mount *mnt = v;
1457
1458         ++*pos;
1459         return mnt_list_next(p->ns, &mnt->mnt_list);
1460 }
1461
1462 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1463 {
1464         struct proc_mounts *p = m->private;
1465         struct mount *mnt = v;
1466
1467         lock_ns_list(p->ns);
1468         if (mnt)
1469                 list_move_tail(&p->cursor.mnt_list, &mnt->mnt_list);
1470         else
1471                 list_del_init(&p->cursor.mnt_list);
1472         unlock_ns_list(p->ns);
1473         up_read(&namespace_sem);
1474 }
1475
1476 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1477 {
1478         struct proc_mounts *p = m->private;
1479         struct mount *r = v;
1480         return p->show(m, &r->mnt);
1481 }
1482
1483 const struct seq_operations mounts_op = {
1484         .start  = m_start,
1485         .next   = m_next,
1486         .stop   = m_stop,
1487         .show   = m_show,
1488 };
1489
1490 void mnt_cursor_del(struct mnt_namespace *ns, struct mount *cursor)
1491 {
1492         down_read(&namespace_sem);
1493         lock_ns_list(ns);
1494         list_del(&cursor->mnt_list);
1495         unlock_ns_list(ns);
1496         up_read(&namespace_sem);
1497 }
1498 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1499
1500 /**
1501  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1502  * @m: root of mount tree
1503  *
1504  * This is called to check if a tree of mounts has any
1505  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1506  * busy.
1507  */
1508 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1509 {
1510         struct mount *mnt = real_mount(m);
1511         int actual_refs = 0;
1512         int minimum_refs = 0;
1513         struct mount *p;
1514         BUG_ON(!m);
1515
1516         /* write lock needed for mnt_get_count */
1517         lock_mount_hash();
1518         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1519                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1520                 minimum_refs += 2;
1521         }
1522         unlock_mount_hash();
1523
1524         if (actual_refs > minimum_refs)
1525                 return 0;
1526
1527         return 1;
1528 }
1529
1530 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1531
1532 /**
1533  * may_umount - check if a mount point is busy
1534  * @mnt: root of mount
1535  *
1536  * This is called to check if a mount point has any
1537  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1538  * mount has sub mounts this will return busy
1539  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1540  *
1541  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1542  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1543  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1544  */
1545 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1546 {
1547         int ret = 1;
1548         down_read(&namespace_sem);
1549         lock_mount_hash();
1550         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1551                 ret = 0;
1552         unlock_mount_hash();
1553         up_read(&namespace_sem);
1554         return ret;
1555 }
1556
1557 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1558
1559 static void namespace_unlock(void)
1560 {
1561         struct hlist_head head;
1562         struct hlist_node *p;
1563         struct mount *m;
1564         LIST_HEAD(list);
1565
1566         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1567         list_splice_init(&ex_mountpoints, &list);
1568
1569         up_write(&namespace_sem);
1570
1571         shrink_dentry_list(&list);
1572
1573         if (likely(hlist_empty(&head)))
1574                 return;
1575
1576         synchronize_rcu_expedited();
1577
1578         hlist_for_each_entry_safe(m, p, &head, mnt_umount) {
1579                 hlist_del(&m->mnt_umount);
1580                 mntput(&m->mnt);
1581         }
1582 }
1583
1584 static inline void namespace_lock(void)
1585 {
1586         down_write(&namespace_sem);
1587 }
1588
1589 enum umount_tree_flags {
1590         UMOUNT_SYNC = 1,
1591         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1592         UMOUNT_CONNECTED = 4,
1593 };
1594
1595 static bool disconnect_mount(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1596 {
1597         /* Leaving mounts connected is only valid for lazy umounts */
1598         if (how & UMOUNT_SYNC)
1599                 return true;
1600
1601         /* A mount without a parent has nothing to be connected to */
1602         if (!mnt_has_parent(mnt))
1603                 return true;
1604
1605         /* Because the reference counting rules change when mounts are
1606          * unmounted and connected, umounted mounts may not be
1607          * connected to mounted mounts.
1608          */
1609         if (!(mnt->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
1610                 return true;
1611
1612         /* Has it been requested that the mount remain connected? */
1613         if (how & UMOUNT_CONNECTED)
1614                 return false;
1615
1616         /* Is the mount locked such that it needs to remain connected? */
1617         if (IS_MNT_LOCKED(mnt))
1618                 return false;
1619
1620         /* By default disconnect the mount */
1621         return true;
1622 }
1623
1624 /*
1625  * mount_lock must be held
1626  * namespace_sem must be held for write
1627  */
1628 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1629 {
1630         LIST_HEAD(tmp_list);
1631         struct mount *p;
1632
1633         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1634                 propagate_mount_unlock(mnt);
1635
1636         /* Gather the mounts to umount */
1637         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1638                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1639                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1640         }
1641
1642         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1643         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1644                 list_del_init(&p->mnt_child);
1645         }
1646
1647         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1648         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1649                 propagate_umount(&tmp_list);
1650
1651         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1652                 struct mnt_namespace *ns;
1653                 bool disconnect;
1654                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1655                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1656                 list_del_init(&p->mnt_list);
1657                 ns = p->mnt_ns;
1658                 if (ns) {
1659                         ns->mounts--;
1660                         __touch_mnt_namespace(ns);
1661                 }
1662                 p->mnt_ns = NULL;
1663                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1664                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1665
1666                 disconnect = disconnect_mount(p, how);
1667                 if (mnt_has_parent(p)) {
1668                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1669                         if (!disconnect) {
1670                                 /* Don't forget about p */
1671                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1672                         } else {
1673                                 umount_mnt(p);
1674                         }
1675                 }
1676                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1677                 if (disconnect)
1678                         hlist_add_head(&p->mnt_umount, &unmounted);
1679         }
1680 }
1681
1682 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1683
1684 static int do_umount_root(struct super_block *sb)
1685 {
1686         int ret = 0;
1687
1688         down_write(&sb->s_umount);
1689         if (!sb_rdonly(sb)) {
1690                 struct fs_context *fc;
1691
1692                 fc = fs_context_for_reconfigure(sb->s_root, SB_RDONLY,
1693                                                 SB_RDONLY);
1694                 if (IS_ERR(fc)) {
1695                         ret = PTR_ERR(fc);
1696                 } else {
1697                         ret = parse_monolithic_mount_data(fc, NULL);
1698                         if (!ret)
1699                                 ret = reconfigure_super(fc);
1700                         put_fs_context(fc);
1701                 }
1702         }
1703         up_write(&sb->s_umount);
1704         return ret;
1705 }
1706
1707 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1708 {
1709         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1710         int retval;
1711
1712         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1713         if (retval)
1714                 return retval;
1715
1716         /*
1717          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1718          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1719          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1720          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1721          */
1722         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1723                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1724                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1725                         return -EINVAL;
1726
1727                 /*
1728                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1729                  * all race cases, but it's a slowpath.
1730                  */
1731                 lock_mount_hash();
1732                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1733                         unlock_mount_hash();
1734                         return -EBUSY;
1735                 }
1736                 unlock_mount_hash();
1737
1738                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1739                         return -EAGAIN;
1740         }
1741
1742         /*
1743          * If we may have to abort operations to get out of this
1744          * mount, and they will themselves hold resources we must
1745          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1746          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1747          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1748          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1749          * about for the moment.
1750          */
1751
1752         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1753                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1754         }
1755
1756         /*
1757          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1758          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1759          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1760          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1761          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1762          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1763          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1764          */
1765         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1766                 /*
1767                  * Special case for "unmounting" root ...
1768                  * we just try to remount it readonly.
1769                  */
1770                 if (!ns_capable(sb->s_user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1771                         return -EPERM;
1772                 return do_umount_root(sb);
1773         }
1774
1775         namespace_lock();
1776         lock_mount_hash();
1777
1778         /* Recheck MNT_LOCKED with the locks held */
1779         retval = -EINVAL;
1780         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1781                 goto out;
1782
1783         event++;
1784         if (flags & MNT_DETACH) {
1785                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1786                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1787                 retval = 0;
1788         } else {
1789                 shrink_submounts(mnt);
1790                 retval = -EBUSY;
1791                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1792                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1793                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1794                         retval = 0;
1795                 }
1796         }
1797 out:
1798         unlock_mount_hash();
1799         namespace_unlock();
1800         return retval;
1801 }
1802
1803 /*
1804  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1805  *
1806  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1807  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1808  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1809  * leaking them.
1810  *
1811  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1812  */
1813 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1814 {
1815         struct mountpoint *mp;
1816         struct mount *mnt;
1817
1818         namespace_lock();
1819         lock_mount_hash();
1820         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1821         if (!mp)
1822                 goto out_unlock;
1823
1824         event++;
1825         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1826                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1827                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1828                         umount_mnt(mnt);
1829                         hlist_add_head(&mnt->mnt_umount, &unmounted);
1830                 }
1831                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1832         }
1833         put_mountpoint(mp);
1834 out_unlock:
1835         unlock_mount_hash();
1836         namespace_unlock();
1837 }
1838
1839 /*
1840  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1841  */
1842 bool may_mount(void)
1843 {
1844         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1845 }
1846
1847 /**
1848  * path_mounted - check whether path is mounted
1849  * @path: path to check
1850  *
1851  * Determine whether @path refers to the root of a mount.
1852  *
1853  * Return: true if @path is the root of a mount, false if not.
1854  */
1855 static inline bool path_mounted(const struct path *path)
1856 {
1857         return path->mnt->mnt_root == path->dentry;
1858 }
1859
1860 static void warn_mandlock(void)
1861 {
1862         pr_warn_once("=======================================================\n"
1863                      "WARNING: The mand mount option has been deprecated and\n"
1864                      "         and is ignored by this kernel. Remove the mand\n"
1865                      "         option from the mount to silence this warning.\n"
1866                      "=======================================================\n");
1867 }
1868
1869 static int can_umount(const struct path *path, int flags)
1870 {
1871         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1872
1873         if (!may_mount())
1874                 return -EPERM;
1875         if (!path_mounted(path))
1876                 return -EINVAL;
1877         if (!check_mnt(mnt))
1878                 return -EINVAL;
1879         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) /* Check optimistically */
1880                 return -EINVAL;
1881         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1882                 return -EPERM;
1883         return 0;
1884 }
1885
1886 // caller is responsible for flags being sane
1887 int path_umount(struct path *path, int flags)
1888 {
1889         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1890         int ret;
1891
1892         ret = can_umount(path, flags);
1893         if (!ret)
1894                 ret = do_umount(mnt, flags);
1895
1896         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1897         dput(path->dentry);
1898         mntput_no_expire(mnt);
1899         return ret;
1900 }
1901
1902 static int ksys_umount(char __user *name, int flags)
1903 {
1904         int lookup_flags = LOOKUP_MOUNTPOINT;
1905         struct path path;
1906         int ret;
1907
1908         // basic validity checks done first
1909         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1910                 return -EINVAL;
1911
1912         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1913                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1914         ret = user_path_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1915         if (ret)
1916                 return ret;
1917         return path_umount(&path, flags);
1918 }
1919
1920 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1921 {
1922         return ksys_umount(name, flags);
1923 }
1924
1925 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1926
1927 /*
1928  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1929  */
1930 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1931 {
1932         return ksys_umount(name, 0);
1933 }
1934
1935 #endif
1936
1937 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1938 {
1939         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1940         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1941                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1942 }
1943
1944 static struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1945 {
1946         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1947 }
1948
1949 struct ns_common *from_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt)
1950 {
1951         return &mnt->ns;
1952 }
1953
1954 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1955 {
1956         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1957          * mount namespace loop?
1958          */
1959         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1960         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1961                 return false;
1962
1963         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1964         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1965 }
1966
1967 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1968                                         int flag)
1969 {
1970         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1971
1972         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1973                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1974
1975         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1976                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1977
1978         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1979         if (IS_ERR(q))
1980                 return q;
1981
1982         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1983
1984         p = mnt;
1985         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1986                 struct mount *s;
1987                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1988                         continue;
1989
1990                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1991                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1992                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1993                                 if (s->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
1994                                         /* Both unbindable and locked. */
1995                                         q = ERR_PTR(-EPERM);
1996                                         goto out;
1997                                 } else {
1998                                         s = skip_mnt_tree(s);
1999                                         continue;
2000                                 }
2001                         }
2002                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
2003                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
2004                                 s = skip_mnt_tree(s);
2005                                 continue;
2006                         }
2007                         while (p != s->mnt_parent) {
2008                                 p = p->mnt_parent;
2009                                 q = q->mnt_parent;
2010                         }
2011                         p = s;
2012                         parent = q;
2013                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
2014                         if (IS_ERR(q))
2015                                 goto out;
2016                         lock_mount_hash();
2017                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
2018                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp, false);
2019                         unlock_mount_hash();
2020                 }
2021         }
2022         return res;
2023 out:
2024         if (res) {
2025                 lock_mount_hash();
2026                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
2027                 unlock_mount_hash();
2028         }
2029         return q;
2030 }
2031
2032 /* Caller should check returned pointer for errors */
2033
2034 struct vfsmount *collect_mounts(const struct path *path)
2035 {
2036         struct mount *tree;
2037         namespace_lock();
2038         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
2039                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
2040         else
2041                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
2042                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
2043         namespace_unlock();
2044         if (IS_ERR(tree))
2045                 return ERR_CAST(tree);
2046         return &tree->mnt;
2047 }
2048 EXPORT_SYMBOL_GPL(collect_mounts);
2049
2050 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *);
2051 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *, bool);
2052
2053 void dissolve_on_fput(struct vfsmount *mnt)
2054 {
2055         struct mnt_namespace *ns;
2056         namespace_lock();
2057         lock_mount_hash();
2058         ns = real_mount(mnt)->mnt_ns;
2059         if (ns) {
2060                 if (is_anon_ns(ns))
2061                         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_CONNECTED);
2062                 else
2063                         ns = NULL;
2064         }
2065         unlock_mount_hash();
2066         namespace_unlock();
2067         if (ns)
2068                 free_mnt_ns(ns);
2069 }
2070
2071 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
2072 {
2073         namespace_lock();
2074         lock_mount_hash();
2075         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
2076         unlock_mount_hash();
2077         namespace_unlock();
2078 }
2079 EXPORT_SYMBOL_GPL(drop_collected_mounts);
2080
2081 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
2082 {
2083         struct mount *child;
2084
2085         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2086                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
2087                         continue;
2088
2089                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2090                         return true;
2091         }
2092         return false;
2093 }
2094
2095 /**
2096  * clone_private_mount - create a private clone of a path
2097  * @path: path to clone
2098  *
2099  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new mount
2100  * will not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e.
2101  * changes to the originating mount won't be propagated into this).
2102  *
2103  * Release with mntput().
2104  */
2105 struct vfsmount *clone_private_mount(const struct path *path)
2106 {
2107         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
2108         struct mount *new_mnt;
2109
2110         down_read(&namespace_sem);
2111         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
2112                 goto invalid;
2113
2114         if (!check_mnt(old_mnt))
2115                 goto invalid;
2116
2117         if (has_locked_children(old_mnt, path->dentry))
2118                 goto invalid;
2119
2120         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
2121         up_read(&namespace_sem);
2122
2123         if (IS_ERR(new_mnt))
2124                 return ERR_CAST(new_mnt);
2125
2126         /* Longterm mount to be removed by kern_unmount*() */
2127         new_mnt->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
2128
2129         return &new_mnt->mnt;
2130
2131 invalid:
2132         up_read(&namespace_sem);
2133         return ERR_PTR(-EINVAL);
2134 }
2135 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
2136
2137 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
2138                    struct vfsmount *root)
2139 {
2140         struct mount *mnt;
2141         int res = f(root, arg);
2142         if (res)
2143                 return res;
2144         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
2145                 res = f(&mnt->mnt, arg);
2146                 if (res)
2147                         return res;
2148         }
2149         return 0;
2150 }
2151 EXPORT_SYMBOL_GPL(iterate_mounts);
2152
2153 static void lock_mnt_tree(struct mount *mnt)
2154 {
2155         struct mount *p;
2156
2157         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2158                 int flags = p->mnt.mnt_flags;
2159                 /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
2160                 flags |= MNT_LOCK_ATIME;
2161
2162                 if (flags & MNT_READONLY)
2163                         flags |= MNT_LOCK_READONLY;
2164
2165                 if (flags & MNT_NODEV)
2166                         flags |= MNT_LOCK_NODEV;
2167
2168                 if (flags & MNT_NOSUID)
2169                         flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
2170
2171                 if (flags & MNT_NOEXEC)
2172                         flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
2173                 /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
2174                 if (list_empty(&p->mnt_expire))
2175                         flags |= MNT_LOCKED;
2176                 p->mnt.mnt_flags = flags;
2177         }
2178 }
2179
2180 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
2181 {
2182         struct mount *p;
2183
2184         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
2185                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
2186                         mnt_release_group_id(p);
2187         }
2188 }
2189
2190 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
2191 {
2192         struct mount *p;
2193
2194         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
2195                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
2196                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
2197                         if (err) {
2198                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
2199                                 return err;
2200                         }
2201                 }
2202         }
2203
2204         return 0;
2205 }
2206
2207 int count_mounts(struct mnt_namespace *ns, struct mount *mnt)
2208 {
2209         unsigned int max = READ_ONCE(sysctl_mount_max);
2210         unsigned int mounts = 0;
2211         struct mount *p;
2212
2213         if (ns->mounts >= max)
2214                 return -ENOSPC;
2215         max -= ns->mounts;
2216         if (ns->pending_mounts >= max)
2217                 return -ENOSPC;
2218         max -= ns->pending_mounts;
2219
2220         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
2221                 mounts++;
2222
2223         if (mounts > max)
2224                 return -ENOSPC;
2225
2226         ns->pending_mounts += mounts;
2227         return 0;
2228 }
2229
2230 enum mnt_tree_flags_t {
2231         MNT_TREE_MOVE = BIT(0),
2232         MNT_TREE_BENEATH = BIT(1),
2233 };
2234
2235 /**
2236  * attach_recursive_mnt - attach a source mount tree
2237  * @source_mnt: mount tree to be attached
2238  * @top_mnt:    mount that @source_mnt will be mounted on or mounted beneath
2239  * @dest_mp:    the mountpoint @source_mnt will be mounted at
2240  * @flags:      modify how @source_mnt is supposed to be attached
2241  *
2242  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
2243  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
2244  * ---------------------------------------------------------------------------
2245  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
2246  * |**************************************************************************
2247  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
2248  * | dest     |               |                |                |            |
2249  * |   |      |               |                |                |            |
2250  * |   v      |               |                |                |            |
2251  * |**************************************************************************
2252  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
2253  * |          |               |                |                |            |
2254  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
2255  * ***************************************************************************
2256  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
2257  * destination mount.
2258  *
2259  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
2260  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
2261  *       the peer group of the source mount.
2262  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
2263  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
2264  *       mount.
2265  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
2266  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
2267  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
2268  *       is marked as 'shared and slave'.
2269  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
2270  *       source mount.
2271  *
2272  * ---------------------------------------------------------------------------
2273  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
2274  * |**************************************************************************
2275  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
2276  * | dest     |               |                |                |            |
2277  * |   |      |               |                |                |            |
2278  * |   v      |               |                |                |            |
2279  * |**************************************************************************
2280  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
2281  * |          |               |                |                |            |
2282  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
2283  * ***************************************************************************
2284  *
2285  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
2286  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
2287  * (+*)  the mount is moved to the destination.
2288  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
2289  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
2290  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
2291  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
2292  *
2293  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
2294  * applied to each mount in the tree.
2295  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
2296  * in allocations.
2297  *
2298  * Context: The function expects namespace_lock() to be held.
2299  * Return: If @source_mnt was successfully attached 0 is returned.
2300  *         Otherwise a negative error code is returned.
2301  */
2302 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
2303                                 struct mount *top_mnt,
2304                                 struct mountpoint *dest_mp,
2305                                 enum mnt_tree_flags_t flags)
2306 {
2307         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2308         HLIST_HEAD(tree_list);
2309         struct mnt_namespace *ns = top_mnt->mnt_ns;
2310         struct mountpoint *smp;
2311         struct mount *child, *dest_mnt, *p;
2312         struct hlist_node *n;
2313         int err = 0;
2314         bool moving = flags & MNT_TREE_MOVE, beneath = flags & MNT_TREE_BENEATH;
2315
2316         /*
2317          * Preallocate a mountpoint in case the new mounts need to be
2318          * mounted beneath mounts on the same mountpoint.
2319          */
2320         smp = get_mountpoint(source_mnt->mnt.mnt_root);
2321         if (IS_ERR(smp))
2322                 return PTR_ERR(smp);
2323
2324         /* Is there space to add these mounts to the mount namespace? */
2325         if (!moving) {
2326                 err = count_mounts(ns, source_mnt);
2327                 if (err)
2328                         goto out;
2329         }
2330
2331         if (beneath)
2332                 dest_mnt = top_mnt->mnt_parent;
2333         else
2334                 dest_mnt = top_mnt;
2335
2336         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
2337                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
2338                 if (err)
2339                         goto out;
2340                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
2341         }
2342         lock_mount_hash();
2343         if (err)
2344                 goto out_cleanup_ids;
2345
2346         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
2347                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
2348                         set_mnt_shared(p);
2349         }
2350
2351         if (moving) {
2352                 if (beneath)
2353                         dest_mp = smp;
2354                 unhash_mnt(source_mnt);
2355                 attach_mnt(source_mnt, top_mnt, dest_mp, beneath);
2356                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
2357         } else {
2358                 if (source_mnt->mnt_ns) {
2359                         /* move from anon - the caller will destroy */
2360                         list_del_init(&source_mnt->mnt_ns->list);
2361                 }
2362                 if (beneath)
2363                         mnt_set_mountpoint_beneath(source_mnt, top_mnt, smp);
2364                 else
2365                         mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
2366                 commit_tree(source_mnt);
2367         }
2368
2369         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
2370                 struct mount *q;
2371                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
2372                 q = __lookup_mnt(&child->mnt_parent->mnt,
2373                                  child->mnt_mountpoint);
2374                 if (q)
2375                         mnt_change_mountpoint(child, smp, q);
2376                 /* Notice when we are propagating across user namespaces */
2377                 if (child->mnt_parent->mnt_ns->user_ns != user_ns)
2378                         lock_mnt_tree(child);
2379                 child->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2380                 commit_tree(child);
2381         }
2382         put_mountpoint(smp);
2383         unlock_mount_hash();
2384
2385         return 0;
2386
2387  out_cleanup_ids:
2388         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
2389                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
2390                 child->mnt_parent->mnt_ns->pending_mounts = 0;
2391                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
2392         }
2393         unlock_mount_hash();
2394         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
2395  out:
2396         ns->pending_mounts = 0;
2397
2398         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2399         put_mountpoint(smp);
2400         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2401
2402         return err;
2403 }
2404
2405 /**
2406  * do_lock_mount - lock mount and mountpoint
2407  * @path:    target path
2408  * @beneath: whether the intention is to mount beneath @path
2409  *
2410  * Follow the mount stack on @path until the top mount @mnt is found. If
2411  * the initial @path->{mnt,dentry} is a mountpoint lookup the first
2412  * mount stacked on top of it. Then simply follow @{mnt,mnt->mnt_root}
2413  * until nothing is stacked on top of it anymore.
2414  *
2415  * Acquire the inode_lock() on the top mount's ->mnt_root to protect
2416  * against concurrent removal of the new mountpoint from another mount
2417  * namespace.
2418  *
2419  * If @beneath is requested, acquire inode_lock() on @mnt's mountpoint
2420  * @mp on @mnt->mnt_parent must be acquired. This protects against a
2421  * concurrent unlink of @mp->mnt_dentry from another mount namespace
2422  * where @mnt doesn't have a child mount mounted @mp. A concurrent
2423  * removal of @mnt->mnt_root doesn't matter as nothing will be mounted
2424  * on top of it for @beneath.
2425  *
2426  * In addition, @beneath needs to make sure that @mnt hasn't been
2427  * unmounted or moved from its current mountpoint in between dropping
2428  * @mount_lock and acquiring @namespace_sem. For the !@beneath case @mnt
2429  * being unmounted would be detected later by e.g., calling
2430  * check_mnt(mnt) in the function it's called from. For the @beneath
2431  * case however, it's useful to detect it directly in do_lock_mount().
2432  * If @mnt hasn't been unmounted then @mnt->mnt_mountpoint still points
2433  * to @mnt->mnt_mp->m_dentry. But if @mnt has been unmounted it will
2434  * point to @mnt->mnt_root and @mnt->mnt_mp will be NULL.
2435  *
2436  * Return: Either the target mountpoint on the top mount or the top
2437  *         mount's mountpoint.
2438  */
2439 static struct mountpoint *do_lock_mount(struct path *path, bool beneath)
2440 {
2441         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
2442         struct dentry *dentry;
2443         struct mountpoint *mp = ERR_PTR(-ENOENT);
2444
2445         for (;;) {
2446                 struct mount *m;
2447
2448                 if (beneath) {
2449                         m = real_mount(mnt);
2450                         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2451                         dentry = dget(m->mnt_mountpoint);
2452                         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2453                 } else {
2454                         dentry = path->dentry;
2455                 }
2456
2457                 inode_lock(dentry->d_inode);
2458                 if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2459                         inode_unlock(dentry->d_inode);
2460                         goto out;
2461                 }
2462
2463                 namespace_lock();
2464
2465                 if (beneath && (!is_mounted(mnt) || m->mnt_mountpoint != dentry)) {
2466                         namespace_unlock();
2467                         inode_unlock(dentry->d_inode);
2468                         goto out;
2469                 }
2470
2471                 mnt = lookup_mnt(path);
2472                 if (likely(!mnt))
2473                         break;
2474
2475                 namespace_unlock();
2476                 inode_unlock(dentry->d_inode);
2477                 if (beneath)
2478                         dput(dentry);
2479                 path_put(path);
2480                 path->mnt = mnt;
2481                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
2482         }
2483
2484         mp = get_mountpoint(dentry);
2485         if (IS_ERR(mp)) {
2486                 namespace_unlock();
2487                 inode_unlock(dentry->d_inode);
2488         }
2489
2490 out:
2491         if (beneath)
2492                 dput(dentry);
2493
2494         return mp;
2495 }
2496
2497 static inline struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
2498 {
2499         return do_lock_mount(path, false);
2500 }
2501
2502 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
2503 {
2504         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
2505
2506         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2507         put_mountpoint(where);
2508         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2509
2510         namespace_unlock();
2511         inode_unlock(dentry->d_inode);
2512 }
2513
2514 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
2515 {
2516         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & SB_NOUSER)
2517                 return -EINVAL;
2518
2519         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
2520               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
2521                 return -ENOTDIR;
2522
2523         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, 0);
2524 }
2525
2526 /*
2527  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
2528  */
2529
2530 static int flags_to_propagation_type(int ms_flags)
2531 {
2532         int type = ms_flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
2533
2534         /* Fail if any non-propagation flags are set */
2535         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2536                 return 0;
2537         /* Only one propagation flag should be set */
2538         if (!is_power_of_2(type))
2539                 return 0;
2540         return type;
2541 }
2542
2543 /*
2544  * recursively change the type of the mountpoint.
2545  */
2546 static int do_change_type(struct path *path, int ms_flags)
2547 {
2548         struct mount *m;
2549         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2550         int recurse = ms_flags & MS_REC;
2551         int type;
2552         int err = 0;
2553
2554         if (!path_mounted(path))
2555                 return -EINVAL;
2556
2557         type = flags_to_propagation_type(ms_flags);
2558         if (!type)
2559                 return -EINVAL;
2560
2561         namespace_lock();
2562         if (type == MS_SHARED) {
2563                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2564                 if (err)
2565                         goto out_unlock;
2566         }
2567
2568         lock_mount_hash();
2569         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2570                 change_mnt_propagation(m, type);
2571         unlock_mount_hash();
2572
2573  out_unlock:
2574         namespace_unlock();
2575         return err;
2576 }
2577
2578 static struct mount *__do_loopback(struct path *old_path, int recurse)
2579 {
2580         struct mount *mnt = ERR_PTR(-EINVAL), *old = real_mount(old_path->mnt);
2581
2582         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2583                 return mnt;
2584
2585         if (!check_mnt(old) && old_path->dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2586                 return mnt;
2587
2588         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path->dentry))
2589                 return mnt;
2590
2591         if (recurse)
2592                 mnt = copy_tree(old, old_path->dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2593         else
2594                 mnt = clone_mnt(old, old_path->dentry, 0);
2595
2596         if (!IS_ERR(mnt))
2597                 mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2598
2599         return mnt;
2600 }
2601
2602 /*
2603  * do loopback mount.
2604  */
2605 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2606                                 int recurse)
2607 {
2608         struct path old_path;
2609         struct mount *mnt = NULL, *parent;
2610         struct mountpoint *mp;
2611         int err;
2612         if (!old_name || !*old_name)
2613                 return -EINVAL;
2614         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2615         if (err)
2616                 return err;
2617
2618         err = -EINVAL;
2619         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2620                 goto out;
2621
2622         mp = lock_mount(path);
2623         if (IS_ERR(mp)) {
2624                 err = PTR_ERR(mp);
2625                 goto out;
2626         }
2627
2628         parent = real_mount(path->mnt);
2629         if (!check_mnt(parent))
2630                 goto out2;
2631
2632         mnt = __do_loopback(&old_path, recurse);
2633         if (IS_ERR(mnt)) {
2634                 err = PTR_ERR(mnt);
2635                 goto out2;
2636         }
2637
2638         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2639         if (err) {
2640                 lock_mount_hash();
2641                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2642                 unlock_mount_hash();
2643         }
2644 out2:
2645         unlock_mount(mp);
2646 out:
2647         path_put(&old_path);
2648         return err;
2649 }
2650
2651 static struct file *open_detached_copy(struct path *path, bool recursive)
2652 {
2653         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2654         struct mnt_namespace *ns = alloc_mnt_ns(user_ns, true);
2655         struct mount *mnt, *p;
2656         struct file *file;
2657
2658         if (IS_ERR(ns))
2659                 return ERR_CAST(ns);
2660
2661         namespace_lock();
2662         mnt = __do_loopback(path, recursive);
2663         if (IS_ERR(mnt)) {
2664                 namespace_unlock();
2665                 free_mnt_ns(ns);
2666                 return ERR_CAST(mnt);
2667         }
2668
2669         lock_mount_hash();
2670         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2671                 p->mnt_ns = ns;
2672                 ns->mounts++;
2673         }
2674         ns->root = mnt;
2675         list_add_tail(&ns->list, &mnt->mnt_list);
2676         mntget(&mnt->mnt);
2677         unlock_mount_hash();
2678         namespace_unlock();
2679
2680         mntput(path->mnt);
2681         path->mnt = &mnt->mnt;
2682         file = dentry_open(path, O_PATH, current_cred());
2683         if (IS_ERR(file))
2684                 dissolve_on_fput(path->mnt);
2685         else
2686                 file->f_mode |= FMODE_NEED_UNMOUNT;
2687         return file;
2688 }
2689
2690 SYSCALL_DEFINE3(open_tree, int, dfd, const char __user *, filename, unsigned, flags)
2691 {
2692         struct file *file;
2693         struct path path;
2694         int lookup_flags = LOOKUP_AUTOMOUNT | LOOKUP_FOLLOW;
2695         bool detached = flags & OPEN_TREE_CLONE;
2696         int error;
2697         int fd;
2698
2699         BUILD_BUG_ON(OPEN_TREE_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
2700
2701         if (flags & ~(AT_EMPTY_PATH | AT_NO_AUTOMOUNT | AT_RECURSIVE |
2702                       AT_SYMLINK_NOFOLLOW | OPEN_TREE_CLONE |
2703                       OPEN_TREE_CLOEXEC))
2704                 return -EINVAL;
2705
2706         if ((flags & (AT_RECURSIVE | OPEN_TREE_CLONE)) == AT_RECURSIVE)
2707                 return -EINVAL;
2708
2709         if (flags & AT_NO_AUTOMOUNT)
2710                 lookup_flags &= ~LOOKUP_AUTOMOUNT;
2711         if (flags & AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
2712                 lookup_flags &= ~LOOKUP_FOLLOW;
2713         if (flags & AT_EMPTY_PATH)
2714                 lookup_flags |= LOOKUP_EMPTY;
2715
2716         if (detached && !may_mount())
2717                 return -EPERM;
2718
2719         fd = get_unused_fd_flags(flags & O_CLOEXEC);
2720         if (fd < 0)
2721                 return fd;
2722
2723         error = user_path_at(dfd, filename, lookup_flags, &path);
2724         if (unlikely(error)) {
2725                 file = ERR_PTR(error);
2726         } else {
2727                 if (detached)
2728                         file = open_detached_copy(&path, flags & AT_RECURSIVE);
2729                 else
2730                         file = dentry_open(&path, O_PATH, current_cred());
2731                 path_put(&path);
2732         }
2733         if (IS_ERR(file)) {
2734                 put_unused_fd(fd);
2735                 return PTR_ERR(file);
2736         }
2737         fd_install(fd, file);
2738         return fd;
2739 }
2740
2741 /*
2742  * Don't allow locked mount flags to be cleared.
2743  *
2744  * No locks need to be held here while testing the various MNT_LOCK
2745  * flags because those flags can never be cleared once they are set.
2746  */
2747 static bool can_change_locked_flags(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2748 {
2749         unsigned int fl = mnt->mnt.mnt_flags;
2750
2751         if ((fl & MNT_LOCK_READONLY) &&
2752             !(mnt_flags & MNT_READONLY))
2753                 return false;
2754
2755         if ((fl & MNT_LOCK_NODEV) &&
2756             !(mnt_flags & MNT_NODEV))
2757                 return false;
2758
2759         if ((fl & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2760             !(mnt_flags & MNT_NOSUID))
2761                 return false;
2762
2763         if ((fl & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2764             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC))
2765                 return false;
2766
2767         if ((fl & MNT_LOCK_ATIME) &&
2768             ((fl & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK)))
2769                 return false;
2770
2771         return true;
2772 }
2773
2774 static int change_mount_ro_state(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2775 {
2776         bool readonly_request = (mnt_flags & MNT_READONLY);
2777
2778         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(&mnt->mnt))
2779                 return 0;
2780
2781         if (readonly_request)
2782                 return mnt_make_readonly(mnt);
2783
2784         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
2785         return 0;
2786 }
2787
2788 static void set_mount_attributes(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2789 {
2790         mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2791         mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2792         touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2793 }
2794
2795 static void mnt_warn_timestamp_expiry(struct path *mountpoint, struct vfsmount *mnt)
2796 {
2797         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
2798
2799         if (!__mnt_is_readonly(mnt) &&
2800            (!(sb->s_iflags & SB_I_TS_EXPIRY_WARNED)) &&
2801            (ktime_get_real_seconds() + TIME_UPTIME_SEC_MAX > sb->s_time_max)) {
2802                 char *buf = (char *)__get_free_page(GFP_KERNEL);
2803                 char *mntpath = buf ? d_path(mountpoint, buf, PAGE_SIZE) : ERR_PTR(-ENOMEM);
2804
2805                 pr_warn("%s filesystem being %s at %s supports timestamps until %ptTd (0x%llx)\n",
2806                         sb->s_type->name,
2807                         is_mounted(mnt) ? "remounted" : "mounted",
2808                         mntpath, &sb->s_time_max,
2809                         (unsigned long long)sb->s_time_max);
2810
2811                 free_page((unsigned long)buf);
2812                 sb->s_iflags |= SB_I_TS_EXPIRY_WARNED;
2813         }
2814 }
2815
2816 /*
2817  * Handle reconfiguration of the mountpoint only without alteration of the
2818  * superblock it refers to.  This is triggered by specifying MS_REMOUNT|MS_BIND
2819  * to mount(2).
2820  */
2821 static int do_reconfigure_mnt(struct path *path, unsigned int mnt_flags)
2822 {
2823         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2824         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2825         int ret;
2826
2827         if (!check_mnt(mnt))
2828                 return -EINVAL;
2829
2830         if (!path_mounted(path))
2831                 return -EINVAL;
2832
2833         if (!can_change_locked_flags(mnt, mnt_flags))
2834                 return -EPERM;
2835
2836         /*
2837          * We're only checking whether the superblock is read-only not
2838          * changing it, so only take down_read(&sb->s_umount).
2839          */
2840         down_read(&sb->s_umount);
2841         lock_mount_hash();
2842         ret = change_mount_ro_state(mnt, mnt_flags);
2843         if (ret == 0)
2844                 set_mount_attributes(mnt, mnt_flags);
2845         unlock_mount_hash();
2846         up_read(&sb->s_umount);
2847
2848         mnt_warn_timestamp_expiry(path, &mnt->mnt);
2849
2850         return ret;
2851 }
2852
2853 /*
2854  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2855  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2856  * on it - tough luck.
2857  */
2858 static int do_remount(struct path *path, int ms_flags, int sb_flags,
2859                       int mnt_flags, void *data)
2860 {
2861         int err;
2862         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2863         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2864         struct fs_context *fc;
2865
2866         if (!check_mnt(mnt))
2867                 return -EINVAL;
2868
2869         if (!path_mounted(path))
2870                 return -EINVAL;
2871
2872         if (!can_change_locked_flags(mnt, mnt_flags))
2873                 return -EPERM;
2874
2875         fc = fs_context_for_reconfigure(path->dentry, sb_flags, MS_RMT_MASK);
2876         if (IS_ERR(fc))
2877                 return PTR_ERR(fc);
2878
2879         /*
2880          * Indicate to the filesystem that the remount request is coming
2881          * from the legacy mount system call.
2882          */
2883         fc->oldapi = true;
2884
2885         err = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
2886         if (!err) {
2887                 down_write(&sb->s_umount);
2888                 err = -EPERM;
2889                 if (ns_capable(sb->s_user_ns, CAP_SYS_ADMIN)) {
2890                         err = reconfigure_super(fc);
2891                         if (!err) {
2892                                 lock_mount_hash();
2893                                 set_mount_attributes(mnt, mnt_flags);
2894                                 unlock_mount_hash();
2895                         }
2896                 }
2897                 up_write(&sb->s_umount);
2898         }
2899
2900         mnt_warn_timestamp_expiry(path, &mnt->mnt);
2901
2902         put_fs_context(fc);
2903         return err;
2904 }
2905
2906 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2907 {
2908         struct mount *p;
2909         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2910                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2911                         return 1;
2912         }
2913         return 0;
2914 }
2915
2916 /*
2917  * Check that there aren't references to earlier/same mount namespaces in the
2918  * specified subtree.  Such references can act as pins for mount namespaces
2919  * that aren't checked by the mount-cycle checking code, thereby allowing
2920  * cycles to be made.
2921  */
2922 static bool check_for_nsfs_mounts(struct mount *subtree)
2923 {
2924         struct mount *p;
2925         bool ret = false;
2926
2927         lock_mount_hash();
2928         for (p = subtree; p; p = next_mnt(p, subtree))
2929                 if (mnt_ns_loop(p->mnt.mnt_root))
2930                         goto out;
2931
2932         ret = true;
2933 out:
2934         unlock_mount_hash();
2935         return ret;
2936 }
2937
2938 static int do_set_group(struct path *from_path, struct path *to_path)
2939 {
2940         struct mount *from, *to;
2941         int err;
2942
2943         from = real_mount(from_path->mnt);
2944         to = real_mount(to_path->mnt);
2945
2946         namespace_lock();
2947
2948         err = -EINVAL;
2949         /* To and From must be mounted */
2950         if (!is_mounted(&from->mnt))
2951                 goto out;
2952         if (!is_mounted(&to->mnt))
2953                 goto out;
2954
2955         err = -EPERM;
2956         /* We should be allowed to modify mount namespaces of both mounts */
2957         if (!ns_capable(from->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
2958                 goto out;
2959         if (!ns_capable(to->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
2960                 goto out;
2961
2962         err = -EINVAL;
2963         /* To and From paths should be mount roots */
2964         if (!path_mounted(from_path))
2965                 goto out;
2966         if (!path_mounted(to_path))
2967                 goto out;
2968
2969         /* Setting sharing groups is only allowed across same superblock */
2970         if (from->mnt.mnt_sb != to->mnt.mnt_sb)
2971                 goto out;
2972
2973         /* From mount root should be wider than To mount root */
2974         if (!is_subdir(to->mnt.mnt_root, from->mnt.mnt_root))
2975                 goto out;
2976
2977         /* From mount should not have locked children in place of To's root */
2978         if (has_locked_children(from, to->mnt.mnt_root))
2979                 goto out;
2980
2981         /* Setting sharing groups is only allowed on private mounts */
2982         if (IS_MNT_SHARED(to) || IS_MNT_SLAVE(to))
2983                 goto out;
2984
2985         /* From should not be private */
2986         if (!IS_MNT_SHARED(from) && !IS_MNT_SLAVE(from))
2987                 goto out;
2988
2989         if (IS_MNT_SLAVE(from)) {
2990                 struct mount *m = from->mnt_master;
2991
2992                 list_add(&to->mnt_slave, &m->mnt_slave_list);
2993                 to->mnt_master = m;
2994         }
2995
2996         if (IS_MNT_SHARED(from)) {
2997                 to->mnt_group_id = from->mnt_group_id;
2998                 list_add(&to->mnt_share, &from->mnt_share);
2999                 lock_mount_hash();
3000                 set_mnt_shared(to);
3001                 unlock_mount_hash();
3002         }
3003
3004         err = 0;
3005 out:
3006         namespace_unlock();
3007         return err;
3008 }
3009
3010 /**
3011  * path_overmounted - check if path is overmounted
3012  * @path: path to check
3013  *
3014  * Check if path is overmounted, i.e., if there's a mount on top of
3015  * @path->mnt with @path->dentry as mountpoint.
3016  *
3017  * Context: This function expects namespace_lock() to be held.
3018  * Return: If path is overmounted true is returned, false if not.
3019  */
3020 static inline bool path_overmounted(const struct path *path)
3021 {
3022         rcu_read_lock();
3023         if (unlikely(__lookup_mnt(path->mnt, path->dentry))) {
3024                 rcu_read_unlock();
3025                 return true;
3026         }
3027         rcu_read_unlock();
3028         return false;
3029 }
3030
3031 /**
3032  * can_move_mount_beneath - check that we can mount beneath the top mount
3033  * @from: mount to mount beneath
3034  * @to:   mount under which to mount
3035  *
3036  * - Make sure that @to->dentry is actually the root of a mount under
3037  *   which we can mount another mount.
3038  * - Make sure that nothing can be mounted beneath the caller's current
3039  *   root or the rootfs of the namespace.
3040  * - Make sure that the caller can unmount the topmost mount ensuring
3041  *   that the caller could reveal the underlying mountpoint.
3042  * - Ensure that nothing has been mounted on top of @from before we
3043  *   grabbed @namespace_sem to avoid creating pointless shadow mounts.
3044  * - Prevent mounting beneath a mount if the propagation relationship
3045  *   between the source mount, parent mount, and top mount would lead to
3046  *   nonsensical mount trees.
3047  *
3048  * Context: This function expects namespace_lock() to be held.
3049  * Return: On success 0, and on error a negative error code is returned.
3050  */
3051 static int can_move_mount_beneath(const struct path *from,
3052                                   const struct path *to,
3053                                   const struct mountpoint *mp)
3054 {
3055         struct mount *mnt_from = real_mount(from->mnt),
3056                      *mnt_to = real_mount(to->mnt),
3057                      *parent_mnt_to = mnt_to->mnt_parent;
3058
3059         if (!mnt_has_parent(mnt_to))
3060                 return -EINVAL;
3061
3062         if (!path_mounted(to))
3063                 return -EINVAL;
3064
3065         if (IS_MNT_LOCKED(mnt_to))
3066                 return -EINVAL;
3067
3068         /* Avoid creating shadow mounts during mount propagation. */
3069         if (path_overmounted(from))
3070                 return -EINVAL;
3071
3072         /*
3073          * Mounting beneath the rootfs only makes sense when the
3074          * semantics of pivot_root(".", ".") are used.
3075          */
3076         if (&mnt_to->mnt == current->fs->root.mnt)
3077                 return -EINVAL;
3078         if (parent_mnt_to == current->nsproxy->mnt_ns->root)
3079                 return -EINVAL;
3080
3081         for (struct mount *p = mnt_from; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
3082                 if (p == mnt_to)
3083                         return -EINVAL;
3084
3085         /*
3086          * If the parent mount propagates to the child mount this would
3087          * mean mounting @mnt_from on @mnt_to->mnt_parent and then
3088          * propagating a copy @c of @mnt_from on top of @mnt_to. This
3089          * defeats the whole purpose of mounting beneath another mount.
3090          */
3091         if (propagation_would_overmount(parent_mnt_to, mnt_to, mp))
3092                 return -EINVAL;
3093
3094         /*
3095          * If @mnt_to->mnt_parent propagates to @mnt_from this would
3096          * mean propagating a copy @c of @mnt_from on top of @mnt_from.
3097          * Afterwards @mnt_from would be mounted on top of
3098          * @mnt_to->mnt_parent and @mnt_to would be unmounted from
3099          * @mnt->mnt_parent and remounted on @mnt_from. But since @c is
3100          * already mounted on @mnt_from, @mnt_to would ultimately be
3101          * remounted on top of @c. Afterwards, @mnt_from would be
3102          * covered by a copy @c of @mnt_from and @c would be covered by
3103          * @mnt_from itself. This defeats the whole purpose of mounting
3104          * @mnt_from beneath @mnt_to.
3105          */
3106         if (propagation_would_overmount(parent_mnt_to, mnt_from, mp))
3107                 return -EINVAL;
3108
3109         return 0;
3110 }
3111
3112 static int do_move_mount(struct path *old_path, struct path *new_path,
3113                          bool beneath)
3114 {
3115         struct mnt_namespace *ns;
3116         struct mount *p;
3117         struct mount *old;
3118         struct mount *parent;
3119         struct mountpoint *mp, *old_mp;
3120         int err;
3121         bool attached;
3122         enum mnt_tree_flags_t flags = 0;
3123
3124         mp = do_lock_mount(new_path, beneath);
3125         if (IS_ERR(mp))
3126                 return PTR_ERR(mp);
3127
3128         old = real_mount(old_path->mnt);
3129         p = real_mount(new_path->mnt);
3130         parent = old->mnt_parent;
3131         attached = mnt_has_parent(old);
3132         if (attached)
3133                 flags |= MNT_TREE_MOVE;
3134         old_mp = old->mnt_mp;
3135         ns = old->mnt_ns;
3136
3137         err = -EINVAL;
3138         /* The mountpoint must be in our namespace. */
3139         if (!check_mnt(p))
3140                 goto out;
3141
3142         /* The thing moved must be mounted... */
3143         if (!is_mounted(&old->mnt))
3144                 goto out;
3145
3146         /* ... and either ours or the root of anon namespace */
3147         if (!(attached ? check_mnt(old) : is_anon_ns(ns)))
3148                 goto out;
3149
3150         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
3151                 goto out;
3152
3153         if (!path_mounted(old_path))
3154                 goto out;
3155
3156         if (d_is_dir(new_path->dentry) !=
3157             d_is_dir(old_path->dentry))
3158                 goto out;
3159         /*
3160          * Don't move a mount residing in a shared parent.
3161          */
3162         if (attached && IS_MNT_SHARED(parent))
3163                 goto out;
3164
3165         if (beneath) {
3166                 err = can_move_mount_beneath(old_path, new_path, mp);
3167                 if (err)
3168                         goto out;
3169
3170                 err = -EINVAL;
3171                 p = p->mnt_parent;
3172                 flags |= MNT_TREE_BENEATH;
3173         }
3174
3175         /*
3176          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
3177          * mount which is shared.
3178          */
3179         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
3180                 goto out;
3181         err = -ELOOP;
3182         if (!check_for_nsfs_mounts(old))
3183                 goto out;
3184         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
3185                 if (p == old)
3186                         goto out;
3187
3188         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(new_path->mnt), mp, flags);
3189         if (err)
3190                 goto out;
3191
3192         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
3193          * automatically */
3194         list_del_init(&old->mnt_expire);
3195         if (attached)
3196                 put_mountpoint(old_mp);
3197 out:
3198         unlock_mount(mp);
3199         if (!err) {
3200                 if (attached)
3201                         mntput_no_expire(parent);
3202                 else
3203                         free_mnt_ns(ns);
3204         }
3205         return err;
3206 }
3207
3208 static int do_move_mount_old(struct path *path, const char *old_name)
3209 {
3210         struct path old_path;
3211         int err;
3212
3213         if (!old_name || !*old_name)
3214                 return -EINVAL;
3215
3216         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
3217         if (err)
3218                 return err;
3219
3220         err = do_move_mount(&old_path, path, false);
3221         path_put(&old_path);
3222         return err;
3223 }
3224
3225 /*
3226  * add a mount into a namespace's mount tree
3227  */
3228 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct mountpoint *mp,
3229                         const struct path *path, int mnt_flags)
3230 {
3231         struct mount *parent = real_mount(path->mnt);
3232
3233         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
3234
3235         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
3236                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
3237                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
3238                         return -EINVAL;
3239                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
3240                 if (!parent->mnt_ns)
3241                         return -EINVAL;
3242         }
3243
3244         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
3245         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb && path_mounted(path))
3246                 return -EBUSY;
3247
3248         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
3249                 return -EINVAL;
3250
3251         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
3252         return graft_tree(newmnt, parent, mp);
3253 }
3254
3255 static bool mount_too_revealing(const struct super_block *sb, int *new_mnt_flags);
3256
3257 /*
3258  * Create a new mount using a superblock configuration and request it
3259  * be added to the namespace tree.
3260  */
3261 static int do_new_mount_fc(struct fs_context *fc, struct path *mountpoint,
3262                            unsigned int mnt_flags)
3263 {
3264         struct vfsmount *mnt;
3265         struct mountpoint *mp;
3266         struct super_block *sb = fc->root->d_sb;
3267         int error;
3268
3269         error = security_sb_kern_mount(sb);
3270         if (!error && mount_too_revealing(sb, &mnt_flags))
3271                 error = -EPERM;
3272
3273         if (unlikely(error)) {
3274                 fc_drop_locked(fc);
3275                 return error;
3276         }
3277
3278         up_write(&sb->s_umount);
3279
3280         mnt = vfs_create_mount(fc);
3281         if (IS_ERR(mnt))
3282                 return PTR_ERR(mnt);
3283
3284         mnt_warn_timestamp_expiry(mountpoint, mnt);
3285
3286         mp = lock_mount(mountpoint);
3287         if (IS_ERR(mp)) {
3288                 mntput(mnt);
3289                 return PTR_ERR(mp);
3290         }
3291         error = do_add_mount(real_mount(mnt), mp, mountpoint, mnt_flags);
3292         unlock_mount(mp);
3293         if (error < 0)
3294                 mntput(mnt);
3295         return error;
3296 }
3297
3298 /*
3299  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
3300  * namespace's tree
3301  */
3302 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int sb_flags,
3303                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
3304 {
3305         struct file_system_type *type;
3306         struct fs_context *fc;
3307         const char *subtype = NULL;
3308         int err = 0;
3309
3310         if (!fstype)
3311                 return -EINVAL;
3312
3313         type = get_fs_type(fstype);
3314         if (!type)
3315                 return -ENODEV;
3316
3317         if (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) {
3318                 subtype = strchr(fstype, '.');
3319                 if (subtype) {
3320                         subtype++;
3321                         if (!*subtype) {
3322                                 put_filesystem(type);
3323                                 return -EINVAL;
3324                         }
3325                 }
3326         }
3327
3328         fc = fs_context_for_mount(type, sb_flags);
3329         put_filesystem(type);
3330         if (IS_ERR(fc))
3331                 return PTR_ERR(fc);
3332
3333         /*
3334          * Indicate to the filesystem that the mount request is coming
3335          * from the legacy mount system call.
3336          */
3337         fc->oldapi = true;
3338
3339         if (subtype)
3340                 err = vfs_parse_fs_string(fc, "subtype",
3341                                           subtype, strlen(subtype));
3342         if (!err && name)
3343                 err = vfs_parse_fs_string(fc, "source", name, strlen(name));
3344         if (!err)
3345                 err = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
3346         if (!err && !mount_capable(fc))
3347                 err = -EPERM;
3348         if (!err)
3349                 err = vfs_get_tree(fc);
3350         if (!err)
3351                 err = do_new_mount_fc(fc, path, mnt_flags);
3352
3353         put_fs_context(fc);
3354         return err;
3355 }
3356
3357 int finish_automount(struct vfsmount *m, const struct path *path)
3358 {
3359         struct dentry *dentry = path->dentry;
3360         struct mountpoint *mp;
3361         struct mount *mnt;
3362         int err;
3363
3364         if (!m)
3365                 return 0;
3366         if (IS_ERR(m))
3367                 return PTR_ERR(m);
3368
3369         mnt = real_mount(m);
3370         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
3371          * expired before we get a chance to add it
3372          */
3373         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
3374
3375         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
3376             m->mnt_root == dentry) {
3377                 err = -ELOOP;
3378                 goto discard;
3379         }
3380
3381         /*
3382          * we don't want to use lock_mount() - in this case finding something
3383          * that overmounts our mountpoint to be means "quitely drop what we've
3384          * got", not "try to mount it on top".
3385          */
3386         inode_lock(dentry->d_inode);
3387         namespace_lock();
3388         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
3389                 err = -ENOENT;
3390                 goto discard_locked;
3391         }
3392         if (path_overmounted(path)) {
3393                 err = 0;
3394                 goto discard_locked;
3395         }
3396         mp = get_mountpoint(dentry);
3397         if (IS_ERR(mp)) {
3398                 err = PTR_ERR(mp);
3399                 goto discard_locked;
3400         }
3401
3402         err = do_add_mount(mnt, mp, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
3403         unlock_mount(mp);
3404         if (unlikely(err))
3405                 goto discard;
3406         mntput(m);
3407         return 0;
3408
3409 discard_locked:
3410         namespace_unlock();
3411         inode_unlock(dentry->d_inode);
3412 discard:
3413         /* remove m from any expiration list it may be on */
3414         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
3415                 namespace_lock();
3416                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
3417                 namespace_unlock();
3418         }
3419         mntput(m);
3420         mntput(m);
3421         return err;
3422 }
3423
3424 /**
3425  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
3426  * @mnt: The mount to list.
3427  * @expiry_list: The list to add the mount to.
3428  */
3429 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
3430 {
3431         namespace_lock();
3432
3433         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
3434
3435         namespace_unlock();
3436 }
3437 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
3438
3439 /*
3440  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
3441  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
3442  * here
3443  */
3444 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
3445 {
3446         struct mount *mnt, *next;
3447         LIST_HEAD(graveyard);
3448
3449         if (list_empty(mounts))
3450                 return;
3451
3452         namespace_lock();
3453         lock_mount_hash();
3454
3455         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
3456          * following criteria:
3457          * - only referenced by its parent vfsmount
3458          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
3459          *   cleared by mntput())
3460          */
3461         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
3462                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
3463                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
3464                         continue;
3465                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
3466         }
3467         while (!list_empty(&graveyard)) {
3468                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
3469                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
3470                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
3471         }
3472         unlock_mount_hash();
3473         namespace_unlock();
3474 }
3475
3476 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
3477
3478 /*
3479  * Ripoff of 'select_parent()'
3480  *
3481  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
3482  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
3483  */
3484 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
3485 {
3486         struct mount *this_parent = parent;
3487         struct list_head *next;
3488         int found = 0;
3489
3490 repeat:
3491         next = this_parent->mnt_mounts.next;
3492 resume:
3493         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
3494                 struct list_head *tmp = next;
3495                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
3496
3497                 next = tmp->next;
3498                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
3499                         continue;
3500                 /*
3501                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
3502                  */
3503                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
3504                         this_parent = mnt;
3505                         goto repeat;
3506                 }
3507
3508                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
3509                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
3510                         found++;
3511                 }
3512         }
3513         /*
3514          * All done at this level ... ascend and resume the search
3515          */
3516         if (this_parent != parent) {
3517                 next = this_parent->mnt_child.next;
3518                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
3519                 goto resume;
3520         }
3521         return found;
3522 }
3523
3524 /*
3525  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
3526  * submounts of a specific parent mountpoint
3527  *
3528  * mount_lock must be held for write
3529  */
3530 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
3531 {
3532         LIST_HEAD(graveyard);
3533         struct mount *m;
3534
3535         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
3536         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
3537                 while (!list_empty(&graveyard)) {
3538                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
3539                                                 mnt_expire);
3540                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
3541                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
3542                 }
3543         }
3544 }
3545
3546 static void *copy_mount_options(const void __user * data)
3547 {
3548         char *copy;
3549         unsigned left, offset;
3550
3551         if (!data)
3552                 return NULL;
3553
3554         copy = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
3555         if (!copy)
3556                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3557
3558         left = copy_from_user(copy, data, PAGE_SIZE);
3559
3560         /*
3561          * Not all architectures have an exact copy_from_user(). Resort to
3562          * byte at a time.
3563          */
3564         offset = PAGE_SIZE - left;
3565         while (left) {
3566                 char c;
3567                 if (get_user(c, (const char __user *)data + offset))
3568                         break;
3569                 copy[offset] = c;
3570                 left--;
3571                 offset++;
3572         }
3573
3574         if (left == PAGE_SIZE) {
3575                 kfree(copy);
3576                 return ERR_PTR(-EFAULT);
3577         }
3578
3579         return copy;
3580 }
3581
3582 static char *copy_mount_string(const void __user *data)
3583 {
3584         return data ? strndup_user(data, PATH_MAX) : NULL;
3585 }
3586
3587 /*
3588  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
3589  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
3590  *
3591  * data is a (void *) that can point to any structure up to
3592  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
3593  * information (or be NULL).
3594  *
3595  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
3596  * When the flags word was introduced its top half was required
3597  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
3598  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
3599  * and must be discarded.
3600  */
3601 int path_mount(const char *dev_name, struct path *path,
3602                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
3603 {
3604         unsigned int mnt_flags = 0, sb_flags;
3605         int ret;
3606
3607         /* Discard magic */
3608         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
3609                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
3610
3611         /* Basic sanity checks */
3612         if (data_page)
3613                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
3614
3615         if (flags & MS_NOUSER)
3616                 return -EINVAL;
3617
3618         ret = security_sb_mount(dev_name, path, type_page, flags, data_page);
3619         if (ret)
3620                 return ret;
3621         if (!may_mount())
3622                 return -EPERM;
3623         if (flags & SB_MANDLOCK)
3624                 warn_mandlock();
3625
3626         /* Default to relatime unless overriden */
3627         if (!(flags & MS_NOATIME))
3628                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
3629
3630         /* Separate the per-mountpoint flags */
3631         if (flags & MS_NOSUID)
3632                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
3633         if (flags & MS_NODEV)
3634                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
3635         if (flags & MS_NOEXEC)
3636                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
3637         if (flags & MS_NOATIME)
3638                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
3639         if (flags & MS_NODIRATIME)
3640                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
3641         if (flags & MS_STRICTATIME)
3642                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
3643         if (flags & MS_RDONLY)
3644                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
3645         if (flags & MS_NOSYMFOLLOW)
3646                 mnt_flags |= MNT_NOSYMFOLLOW;
3647
3648         /* The default atime for remount is preservation */
3649         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
3650             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
3651                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
3652                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
3653                 mnt_flags |= path->mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
3654         }
3655
3656         sb_flags = flags & (SB_RDONLY |
3657                             SB_SYNCHRONOUS |
3658                             SB_MANDLOCK |
3659                             SB_DIRSYNC |
3660                             SB_SILENT |
3661                             SB_POSIXACL |
3662                             SB_LAZYTIME |
3663                             SB_I_VERSION);
3664
3665         if ((flags & (MS_REMOUNT | MS_BIND)) == (MS_REMOUNT | MS_BIND))
3666                 return do_reconfigure_mnt(path, mnt_flags);
3667         if (flags & MS_REMOUNT)
3668                 return do_remount(path, flags, sb_flags, mnt_flags, data_page);
3669         if (flags & MS_BIND)
3670                 return do_loopback(path, dev_name, flags & MS_REC);
3671         if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
3672                 return do_change_type(path, flags);
3673         if (flags & MS_MOVE)
3674                 return do_move_mount_old(path, dev_name);
3675
3676         return do_new_mount(path, type_page, sb_flags, mnt_flags, dev_name,
3677                             data_page);
3678 }
3679
3680 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
3681                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
3682 {
3683         struct path path;
3684         int ret;
3685
3686         ret = user_path_at(AT_FDCWD, dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
3687         if (ret)
3688                 return ret;
3689         ret = path_mount(dev_name, &path, type_page, flags, data_page);
3690         path_put(&path);
3691         return ret;
3692 }
3693
3694 static struct ucounts *inc_mnt_namespaces(struct user_namespace *ns)
3695 {
3696         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
3697 }
3698
3699 static void dec_mnt_namespaces(struct ucounts *ucounts)
3700 {
3701         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
3702 }
3703
3704 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3705 {
3706         if (!is_anon_ns(ns))
3707                 ns_free_inum(&ns->ns);
3708         dec_mnt_namespaces(ns->ucounts);
3709         put_user_ns(ns->user_ns);
3710         kfree(ns);
3711 }
3712
3713 /*
3714  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
3715  * mount a reference to an older mount namespace into the current
3716  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
3717  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
3718  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
3719  */
3720 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
3721
3722 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns, bool anon)
3723 {
3724         struct mnt_namespace *new_ns;
3725         struct ucounts *ucounts;
3726         int ret;
3727
3728         ucounts = inc_mnt_namespaces(user_ns);
3729         if (!ucounts)
3730                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
3731
3732         new_ns = kzalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL_ACCOUNT);
3733         if (!new_ns) {
3734                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
3735                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3736         }
3737         if (!anon) {
3738                 ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
3739                 if (ret) {
3740                         kfree(new_ns);
3741                         dec_mnt_namespaces(ucounts);
3742                         return ERR_PTR(ret);
3743                 }
3744         }
3745         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
3746         if (!anon)
3747                 new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
3748         refcount_set(&new_ns->ns.count, 1);
3749         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
3750         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
3751         spin_lock_init(&new_ns->ns_lock);
3752         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
3753         new_ns->ucounts = ucounts;
3754         return new_ns;
3755 }
3756
3757 __latent_entropy
3758 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
3759                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
3760 {
3761         struct mnt_namespace *new_ns;
3762         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
3763         struct mount *p, *q;
3764         struct mount *old;
3765         struct mount *new;
3766         int copy_flags;
3767
3768         BUG_ON(!ns);
3769
3770         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
3771                 get_mnt_ns(ns);
3772                 return ns;
3773         }
3774
3775         old = ns->root;
3776
3777         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns, false);
3778         if (IS_ERR(new_ns))
3779                 return new_ns;
3780
3781         namespace_lock();
3782         /* First pass: copy the tree topology */
3783         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
3784         if (user_ns != ns->user_ns)
3785                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE;
3786         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
3787         if (IS_ERR(new)) {
3788                 namespace_unlock();
3789                 free_mnt_ns(new_ns);
3790                 return ERR_CAST(new);
3791         }
3792         if (user_ns != ns->user_ns) {
3793                 lock_mount_hash();
3794                 lock_mnt_tree(new);
3795                 unlock_mount_hash();
3796         }
3797         new_ns->root = new;
3798         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
3799
3800         /*
3801          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
3802          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
3803          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
3804          */
3805         p = old;
3806         q = new;
3807         while (p) {
3808                 q->mnt_ns = new_ns;
3809                 new_ns->mounts++;
3810                 if (new_fs) {
3811                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
3812                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
3813                                 rootmnt = &p->mnt;
3814                         }
3815                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
3816                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
3817                                 pwdmnt = &p->mnt;
3818                         }
3819                 }
3820                 p = next_mnt(p, old);
3821                 q = next_mnt(q, new);
3822                 if (!q)
3823                         break;
3824                 // an mntns binding we'd skipped?
3825                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
3826                         p = next_mnt(skip_mnt_tree(p), old);
3827         }
3828         namespace_unlock();
3829
3830         if (rootmnt)
3831                 mntput(rootmnt);
3832         if (pwdmnt)
3833                 mntput(pwdmnt);
3834
3835         return new_ns;
3836 }
3837
3838 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *m, const char *name)
3839 {
3840         struct mount *mnt = real_mount(m);
3841         struct mnt_namespace *ns;
3842         struct super_block *s;
3843         struct path path;
3844         int err;
3845
3846         ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns, true);
3847         if (IS_ERR(ns)) {
3848                 mntput(m);
3849                 return ERR_CAST(ns);
3850         }
3851         mnt->mnt_ns = ns;
3852         ns->root = mnt;
3853         ns->mounts++;
3854         list_add(&mnt->mnt_list, &ns->list);
3855
3856         err = vfs_path_lookup(m->mnt_root, m,
3857                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
3858
3859         put_mnt_ns(ns);
3860
3861         if (err)
3862                 return ERR_PTR(err);
3863
3864         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
3865         s = path.mnt->mnt_sb;
3866         atomic_inc(&s->s_active);
3867         mntput(path.mnt);
3868         /* lock the sucker */
3869         down_write(&s->s_umount);
3870         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
3871         return path.dentry;
3872 }
3873 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
3874
3875 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
3876                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
3877 {
3878         int ret;
3879         char *kernel_type;
3880         char *kernel_dev;
3881         void *options;
3882
3883         kernel_type = copy_mount_string(type);
3884         ret = PTR_ERR(kernel_type);
3885         if (IS_ERR(kernel_type))
3886                 goto out_type;
3887
3888         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
3889         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
3890         if (IS_ERR(kernel_dev))
3891                 goto out_dev;
3892
3893         options = copy_mount_options(data);
3894         ret = PTR_ERR(options);
3895         if (IS_ERR(options))
3896                 goto out_data;
3897
3898         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags, options);
3899
3900         kfree(options);
3901 out_data:
3902         kfree(kernel_dev);
3903 out_dev:
3904         kfree(kernel_type);
3905 out_type:
3906         return ret;
3907 }
3908
3909 #define FSMOUNT_VALID_FLAGS                                                    \
3910         (MOUNT_ATTR_RDONLY | MOUNT_ATTR_NOSUID | MOUNT_ATTR_NODEV |            \
3911          MOUNT_ATTR_NOEXEC | MOUNT_ATTR__ATIME | MOUNT_ATTR_NODIRATIME |       \
3912          MOUNT_ATTR_NOSYMFOLLOW)
3913
3914 #define MOUNT_SETATTR_VALID_FLAGS (FSMOUNT_VALID_FLAGS | MOUNT_ATTR_IDMAP)
3915
3916 #define MOUNT_SETATTR_PROPAGATION_FLAGS \
3917         (MS_UNBINDABLE | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_SHARED)
3918
3919 static unsigned int attr_flags_to_mnt_flags(u64 attr_flags)
3920 {
3921         unsigned int mnt_flags = 0;
3922
3923         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_RDONLY)
3924                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
3925         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NOSUID)
3926                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
3927         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NODEV)
3928                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
3929         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NOEXEC)
3930                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
3931         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NODIRATIME)
3932                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
3933         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NOSYMFOLLOW)
3934                 mnt_flags |= MNT_NOSYMFOLLOW;
3935
3936         return mnt_flags;
3937 }
3938
3939 /*
3940  * Create a kernel mount representation for a new, prepared superblock
3941  * (specified by fs_fd) and attach to an open_tree-like file descriptor.
3942  */
3943 SYSCALL_DEFINE3(fsmount, int, fs_fd, unsigned int, flags,
3944                 unsigned int, attr_flags)
3945 {
3946         struct mnt_namespace *ns;
3947         struct fs_context *fc;
3948         struct file *file;
3949         struct path newmount;
3950         struct mount *mnt;
3951         struct fd f;
3952         unsigned int mnt_flags = 0;
3953         long ret;
3954
3955         if (!may_mount())
3956                 return -EPERM;
3957
3958         if ((flags & ~(FSMOUNT_CLOEXEC)) != 0)
3959                 return -EINVAL;
3960
3961         if (attr_flags & ~FSMOUNT_VALID_FLAGS)
3962                 return -EINVAL;
3963
3964         mnt_flags = attr_flags_to_mnt_flags(attr_flags);
3965
3966         switch (attr_flags & MOUNT_ATTR__ATIME) {
3967         case MOUNT_ATTR_STRICTATIME:
3968                 break;
3969         case MOUNT_ATTR_NOATIME:
3970                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
3971                 break;
3972         case MOUNT_ATTR_RELATIME:
3973                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
3974                 break;
3975         default:
3976                 return -EINVAL;
3977         }
3978
3979         f = fdget(fs_fd);
3980         if (!f.file)
3981                 return -EBADF;
3982
3983         ret = -EINVAL;
3984         if (f.file->f_op != &fscontext_fops)
3985                 goto err_fsfd;
3986
3987         fc = f.file->private_data;
3988
3989         ret = mutex_lock_interruptible(&fc->uapi_mutex);
3990         if (ret < 0)
3991                 goto err_fsfd;
3992
3993         /* There must be a valid superblock or we can't mount it */
3994         ret = -EINVAL;
3995         if (!fc->root)
3996                 goto err_unlock;
3997
3998         ret = -EPERM;
3999         if (mount_too_revealing(fc->root->d_sb, &mnt_flags)) {
4000                 pr_warn("VFS: Mount too revealing\n");
4001                 goto err_unlock;
4002         }
4003
4004         ret = -EBUSY;
4005         if (fc->phase != FS_CONTEXT_AWAITING_MOUNT)
4006                 goto err_unlock;
4007
4008         if (fc->sb_flags & SB_MANDLOCK)
4009                 warn_mandlock();
4010
4011         newmount.mnt = vfs_create_mount(fc);
4012         if (IS_ERR(newmount.mnt)) {
4013                 ret = PTR_ERR(newmount.mnt);
4014                 goto err_unlock;
4015         }
4016         newmount.dentry = dget(fc->root);
4017         newmount.mnt->mnt_flags = mnt_flags;
4018
4019         /* We've done the mount bit - now move the file context into more or
4020          * less the same state as if we'd done an fspick().  We don't want to
4021          * do any memory allocation or anything like that at this point as we
4022          * don't want to have to handle any errors incurred.
4023          */
4024         vfs_clean_context(fc);
4025
4026         ns = alloc_mnt_ns(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, true);
4027         if (IS_ERR(ns)) {
4028                 ret = PTR_ERR(ns);
4029                 goto err_path;
4030         }
4031         mnt = real_mount(newmount.mnt);
4032         mnt->mnt_ns = ns;
4033         ns->root = mnt;
4034         ns->mounts = 1;
4035         list_add(&mnt->mnt_list, &ns->list);
4036         mntget(newmount.mnt);
4037
4038         /* Attach to an apparent O_PATH fd with a note that we need to unmount
4039          * it, not just simply put it.
4040          */
4041         file = dentry_open(&newmount, O_PATH, fc->cred);
4042         if (IS_ERR(file)) {
4043                 dissolve_on_fput(newmount.mnt);
4044                 ret = PTR_ERR(file);
4045                 goto err_path;
4046         }
4047         file->f_mode |= FMODE_NEED_UNMOUNT;
4048
4049         ret = get_unused_fd_flags((flags & FSMOUNT_CLOEXEC) ? O_CLOEXEC : 0);
4050         if (ret >= 0)
4051                 fd_install(ret, file);
4052         else
4053                 fput(file);
4054
4055 err_path:
4056         path_put(&newmount);
4057 err_unlock:
4058         mutex_unlock(&fc->uapi_mutex);
4059 err_fsfd:
4060         fdput(f);
4061         return ret;
4062 }
4063
4064 /*
4065  * Move a mount from one place to another.  In combination with
4066  * fsopen()/fsmount() this is used to install a new mount and in combination
4067  * with open_tree(OPEN_TREE_CLONE [| AT_RECURSIVE]) it can be used to copy
4068  * a mount subtree.
4069  *
4070  * Note the flags value is a combination of MOVE_MOUNT_* flags.
4071  */
4072 SYSCALL_DEFINE5(move_mount,
4073                 int, from_dfd, const char __user *, from_pathname,
4074                 int, to_dfd, const char __user *, to_pathname,
4075                 unsigned int, flags)
4076 {
4077         struct path from_path, to_path;
4078         unsigned int lflags;
4079         int ret = 0;
4080
4081         if (!may_mount())
4082                 return -EPERM;
4083
4084         if (flags & ~MOVE_MOUNT__MASK)
4085                 return -EINVAL;
4086
4087         if ((flags & (MOVE_MOUNT_BENEATH | MOVE_MOUNT_SET_GROUP)) ==
4088             (MOVE_MOUNT_BENEATH | MOVE_MOUNT_SET_GROUP))
4089                 return -EINVAL;
4090
4091         /* If someone gives a pathname, they aren't permitted to move
4092          * from an fd that requires unmount as we can't get at the flag
4093          * to clear it afterwards.
4094          */
4095         lflags = 0;
4096         if (flags & MOVE_MOUNT_F_SYMLINKS)      lflags |= LOOKUP_FOLLOW;
4097         if (flags & MOVE_MOUNT_F_AUTOMOUNTS)    lflags |= LOOKUP_AUTOMOUNT;
4098         if (flags & MOVE_MOUNT_F_EMPTY_PATH)    lflags |= LOOKUP_EMPTY;
4099
4100         ret = user_path_at(from_dfd, from_pathname, lflags, &from_path);
4101         if (ret < 0)
4102                 return ret;
4103
4104         lflags = 0;
4105         if (flags & MOVE_MOUNT_T_SYMLINKS)      lflags |= LOOKUP_FOLLOW;
4106         if (flags & MOVE_MOUNT_T_AUTOMOUNTS)    lflags |= LOOKUP_AUTOMOUNT;
4107         if (flags & MOVE_MOUNT_T_EMPTY_PATH)    lflags |= LOOKUP_EMPTY;
4108
4109         ret = user_path_at(to_dfd, to_pathname, lflags, &to_path);
4110         if (ret < 0)
4111                 goto out_from;
4112
4113         ret = security_move_mount(&from_path, &to_path);
4114         if (ret < 0)
4115                 goto out_to;
4116
4117         if (flags & MOVE_MOUNT_SET_GROUP)
4118                 ret = do_set_group(&from_path, &to_path);
4119         else
4120                 ret = do_move_mount(&from_path, &to_path,
4121                                     (flags & MOVE_MOUNT_BENEATH));
4122
4123 out_to:
4124         path_put(&to_path);
4125 out_from:
4126         path_put(&from_path);
4127         return ret;
4128 }
4129
4130 /*
4131  * Return true if path is reachable from root
4132  *
4133  * namespace_sem or mount_lock is held
4134  */
4135 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
4136                          const struct path *root)
4137 {
4138         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
4139                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
4140                 mnt = mnt->mnt_parent;
4141         }
4142         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
4143 }
4144
4145 bool path_is_under(const struct path *path1, const struct path *path2)
4146 {
4147         bool res;
4148         read_seqlock_excl(&mount_lock);
4149         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
4150         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
4151         return res;
4152 }
4153 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
4154
4155 /*
4156  * pivot_root Semantics:
4157  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
4158  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
4159  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
4160  *
4161  * Restrictions:
4162  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
4163  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
4164  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
4165  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
4166  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
4167  *
4168  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
4169  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.rst for alternatives
4170  * in this situation.
4171  *
4172  * Notes:
4173  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
4174  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
4175  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
4176  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
4177  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
4178  *    first.
4179  */
4180 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
4181                 const char __user *, put_old)
4182 {
4183         struct path new, old, root;
4184         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt, *root_parent, *ex_parent;
4185         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
4186         int error;
4187
4188         if (!may_mount())
4189                 return -EPERM;
4190
4191         error = user_path_at(AT_FDCWD, new_root,
4192                              LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY, &new);
4193         if (error)
4194                 goto out0;
4195
4196         error = user_path_at(AT_FDCWD, put_old,
4197                              LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY, &old);
4198         if (error)
4199                 goto out1;
4200
4201         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
4202         if (error)
4203                 goto out2;
4204
4205         get_fs_root(current->fs, &root);
4206         old_mp = lock_mount(&old);
4207         error = PTR_ERR(old_mp);
4208         if (IS_ERR(old_mp))
4209                 goto out3;
4210
4211         error = -EINVAL;
4212         new_mnt = real_mount(new.mnt);
4213         root_mnt = real_mount(root.mnt);
4214         old_mnt = real_mount(old.mnt);
4215         ex_parent = new_mnt->mnt_parent;
4216         root_parent = root_mnt->mnt_parent;
4217         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
4218                 IS_MNT_SHARED(ex_parent) ||
4219                 IS_MNT_SHARED(root_parent))
4220                 goto out4;
4221         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
4222                 goto out4;
4223         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
4224                 goto out4;
4225         error = -ENOENT;
4226         if (d_unlinked(new.dentry))
4227                 goto out4;
4228         error = -EBUSY;
4229         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
4230                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
4231         error = -EINVAL;
4232         if (!path_mounted(&root))
4233                 goto out4; /* not a mountpoint */
4234         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
4235                 goto out4; /* not attached */
4236         if (!path_mounted(&new))
4237                 goto out4; /* not a mountpoint */
4238         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
4239                 goto out4; /* not attached */
4240         /* make sure we can reach put_old from new_root */
4241         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
4242                 goto out4;
4243         /* make certain new is below the root */
4244         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
4245                 goto out4;
4246         lock_mount_hash();
4247         umount_mnt(new_mnt);
4248         root_mp = unhash_mnt(root_mnt);  /* we'll need its mountpoint */
4249         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
4250                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
4251                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
4252         }
4253         /* mount old root on put_old */
4254         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp, false);
4255         /* mount new_root on / */
4256         attach_mnt(new_mnt, root_parent, root_mp, false);
4257         mnt_add_count(root_parent, -1);
4258         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
4259         /* A moved mount should not expire automatically */
4260         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
4261         put_mountpoint(root_mp);
4262         unlock_mount_hash();
4263         chroot_fs_refs(&root, &new);
4264         error = 0;
4265 out4:
4266         unlock_mount(old_mp);
4267         if (!error)
4268                 mntput_no_expire(ex_parent);
4269 out3:
4270         path_put(&root);
4271 out2:
4272         path_put(&old);
4273 out1:
4274         path_put(&new);
4275 out0:
4276         return error;
4277 }
4278
4279 static unsigned int recalc_flags(struct mount_kattr *kattr, struct mount *mnt)
4280 {
4281         unsigned int flags = mnt->mnt.mnt_flags;
4282
4283         /*  flags to clear */
4284         flags &= ~kattr->attr_clr;
4285         /* flags to raise */
4286         flags |= kattr->attr_set;
4287
4288         return flags;
4289 }
4290
4291 static int can_idmap_mount(const struct mount_kattr *kattr, struct mount *mnt)
4292 {
4293         struct vfsmount *m = &mnt->mnt;
4294         struct user_namespace *fs_userns = m->mnt_sb->s_user_ns;
4295
4296         if (!kattr->mnt_idmap)
4297                 return 0;
4298
4299         /*
4300          * Creating an idmapped mount with the filesystem wide idmapping
4301          * doesn't make sense so block that. We don't allow mushy semantics.
4302          */
4303         if (!check_fsmapping(kattr->mnt_idmap, m->mnt_sb))
4304                 return -EINVAL;
4305
4306         /*
4307          * Once a mount has been idmapped we don't allow it to change its
4308          * mapping. It makes things simpler and callers can just create
4309          * another bind-mount they can idmap if they want to.
4310          */
4311         if (is_idmapped_mnt(m))
4312                 return -EPERM;
4313
4314         /* The underlying filesystem doesn't support idmapped mounts yet. */
4315         if (!(m->mnt_sb->s_type->fs_flags & FS_ALLOW_IDMAP))
4316                 return -EINVAL;
4317
4318         /* We're not controlling the superblock. */
4319         if (!ns_capable(fs_userns, CAP_SYS_ADMIN))
4320                 return -EPERM;
4321
4322         /* Mount has already been visible in the filesystem hierarchy. */
4323         if (!is_anon_ns(mnt->mnt_ns))
4324                 return -EINVAL;
4325
4326         return 0;
4327 }
4328
4329 /**
4330  * mnt_allow_writers() - check whether the attribute change allows writers
4331  * @kattr: the new mount attributes
4332  * @mnt: the mount to which @kattr will be applied
4333  *
4334  * Check whether thew new mount attributes in @kattr allow concurrent writers.
4335  *
4336  * Return: true if writers need to be held, false if not
4337  */
4338 static inline bool mnt_allow_writers(const struct mount_kattr *kattr,
4339                                      const struct mount *mnt)
4340 {
4341         return (!(kattr->attr_set & MNT_READONLY) ||
4342                 (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) &&
4343                !kattr->mnt_idmap;
4344 }
4345
4346 static int mount_setattr_prepare(struct mount_kattr *kattr, struct mount *mnt)
4347 {
4348         struct mount *m;
4349         int err;
4350
4351         for (m = mnt; m; m = next_mnt(m, mnt)) {
4352                 if (!can_change_locked_flags(m, recalc_flags(kattr, m))) {
4353                         err = -EPERM;
4354                         break;
4355                 }
4356
4357                 err = can_idmap_mount(kattr, m);
4358                 if (err)
4359                         break;
4360
4361                 if (!mnt_allow_writers(kattr, m)) {
4362                         err = mnt_hold_writers(m);
4363                         if (err)
4364                                 break;
4365                 }
4366
4367                 if (!kattr->recurse)
4368                         return 0;
4369         }
4370
4371         if (err) {
4372                 struct mount *p;
4373
4374                 /*
4375                  * If we had to call mnt_hold_writers() MNT_WRITE_HOLD will
4376                  * be set in @mnt_flags. The loop unsets MNT_WRITE_HOLD for all
4377                  * mounts and needs to take care to include the first mount.
4378                  */
4379                 for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
4380                         /* If we had to hold writers unblock them. */
4381                         if (p->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
4382                                 mnt_unhold_writers(p);
4383
4384                         /*
4385                          * We're done once the first mount we changed got
4386                          * MNT_WRITE_HOLD unset.
4387                          */
4388                         if (p == m)
4389                                 break;
4390                 }
4391         }
4392         return err;
4393 }
4394
4395 static void do_idmap_mount(const struct mount_kattr *kattr, struct mount *mnt)
4396 {
4397         if (!kattr->mnt_idmap)
4398                 return;
4399
4400         /*
4401          * Pairs with smp_load_acquire() in mnt_idmap().
4402          *
4403          * Since we only allow a mount to change the idmapping once and
4404          * verified this in can_idmap_mount() we know that the mount has
4405          * @nop_mnt_idmap attached to it. So there's no need to drop any
4406          * references.
4407          */
4408         smp_store_release(&mnt->mnt.mnt_idmap, mnt_idmap_get(kattr->mnt_idmap));
4409 }
4410
4411 static void mount_setattr_commit(struct mount_kattr *kattr, struct mount *mnt)
4412 {
4413         struct mount *m;
4414
4415         for (m = mnt; m; m = next_mnt(m, mnt)) {
4416                 unsigned int flags;
4417
4418                 do_idmap_mount(kattr, m);
4419                 flags = recalc_flags(kattr, m);
4420                 WRITE_ONCE(m->mnt.mnt_flags, flags);
4421
4422                 /* If we had to hold writers unblock them. */
4423                 if (m->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
4424                         mnt_unhold_writers(m);
4425
4426                 if (kattr->propagation)
4427                         change_mnt_propagation(m, kattr->propagation);
4428                 if (!kattr->recurse)
4429                         break;
4430         }
4431         touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
4432 }
4433
4434 static int do_mount_setattr(struct path *path, struct mount_kattr *kattr)
4435 {
4436         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
4437         int err = 0;
4438
4439         if (!path_mounted(path))
4440                 return -EINVAL;
4441
4442         if (kattr->mnt_userns) {
4443                 struct mnt_idmap *mnt_idmap;
4444
4445                 mnt_idmap = alloc_mnt_idmap(kattr->mnt_userns);
4446                 if (IS_ERR(mnt_idmap))
4447                         return PTR_ERR(mnt_idmap);
4448                 kattr->mnt_idmap = mnt_idmap;
4449         }
4450
4451         if (kattr->propagation) {
4452                 /*
4453                  * Only take namespace_lock() if we're actually changing
4454                  * propagation.
4455                  */
4456                 namespace_lock();
4457                 if (kattr->propagation == MS_SHARED) {
4458                         err = invent_group_ids(mnt, kattr->recurse);
4459                         if (err) {
4460                                 namespace_unlock();
4461                                 return err;
4462                         }
4463                 }
4464         }
4465
4466         err = -EINVAL;
4467         lock_mount_hash();
4468
4469         /* Ensure that this isn't anything purely vfs internal. */
4470         if (!is_mounted(&mnt->mnt))
4471                 goto out;
4472
4473         /*
4474          * If this is an attached mount make sure it's located in the callers
4475          * mount namespace. If it's not don't let the caller interact with it.
4476          * If this is a detached mount make sure it has an anonymous mount
4477          * namespace attached to it, i.e. we've created it via OPEN_TREE_CLONE.
4478          */
4479         if (!(mnt_has_parent(mnt) ? check_mnt(mnt) : is_anon_ns(mnt->mnt_ns)))
4480                 goto out;
4481
4482         /*
4483          * First, we get the mount tree in a shape where we can change mount
4484          * properties without failure. If we succeeded to do so we commit all
4485          * changes and if we failed we clean up.
4486          */
4487         err = mount_setattr_prepare(kattr, mnt);
4488         if (!err)
4489                 mount_setattr_commit(kattr, mnt);
4490
4491 out:
4492         unlock_mount_hash();
4493
4494         if (kattr->propagation) {
4495                 if (err)
4496                         cleanup_group_ids(mnt, NULL);
4497                 namespace_unlock();
4498         }
4499
4500         return err;
4501 }
4502
4503 static int build_mount_idmapped(const struct mount_attr *attr, size_t usize,
4504                                 struct mount_kattr *kattr, unsigned int flags)
4505 {
4506         int err = 0;
4507         struct ns_common *ns;
4508         struct user_namespace *mnt_userns;
4509         struct fd f;
4510
4511         if (!((attr->attr_set | attr->attr_clr) & MOUNT_ATTR_IDMAP))
4512                 return 0;
4513
4514         /*
4515          * We currently do not support clearing an idmapped mount. If this ever
4516          * is a use-case we can revisit this but for now let's keep it simple
4517          * and not allow it.
4518          */
4519         if (attr->attr_clr & MOUNT_ATTR_IDMAP)
4520                 return -EINVAL;
4521
4522         if (attr->userns_fd > INT_MAX)
4523                 return -EINVAL;
4524
4525         f = fdget(attr->userns_fd);
4526         if (!f.file)
4527                 return -EBADF;
4528
4529         if (!proc_ns_file(f.file)) {
4530                 err = -EINVAL;
4531                 goto out_fput;
4532         }
4533
4534         ns = get_proc_ns(file_inode(f.file));
4535         if (ns->ops->type != CLONE_NEWUSER) {
4536                 err = -EINVAL;
4537                 goto out_fput;
4538         }
4539
4540         /*
4541          * The initial idmapping cannot be used to create an idmapped
4542          * mount. We use the initial idmapping as an indicator of a mount
4543          * that is not idmapped. It can simply be passed into helpers that
4544          * are aware of idmapped mounts as a convenient shortcut. A user
4545          * can just create a dedicated identity mapping to achieve the same
4546          * result.
4547          */
4548         mnt_userns = container_of(ns, struct user_namespace, ns);
4549         if (mnt_userns == &init_user_ns) {
4550                 err = -EPERM;
4551                 goto out_fput;
4552         }
4553
4554         /* We're not controlling the target namespace. */
4555         if (!ns_capable(mnt_userns, CAP_SYS_ADMIN)) {
4556                 err = -EPERM;
4557                 goto out_fput;
4558         }
4559
4560         kattr->mnt_userns = get_user_ns(mnt_userns);
4561
4562 out_fput:
4563         fdput(f);
4564         return err;
4565 }
4566
4567 static int build_mount_kattr(const struct mount_attr *attr, size_t usize,
4568                              struct mount_kattr *kattr, unsigned int flags)
4569 {
4570         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_AUTOMOUNT | LOOKUP_FOLLOW;
4571
4572         if (flags & AT_NO_AUTOMOUNT)
4573                 lookup_flags &= ~LOOKUP_AUTOMOUNT;
4574         if (flags & AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
4575                 lookup_flags &= ~LOOKUP_FOLLOW;
4576         if (flags & AT_EMPTY_PATH)
4577                 lookup_flags |= LOOKUP_EMPTY;
4578
4579         *kattr = (struct mount_kattr) {
4580                 .lookup_flags   = lookup_flags,
4581                 .recurse        = !!(flags & AT_RECURSIVE),
4582         };
4583
4584         if (attr->propagation & ~MOUNT_SETATTR_PROPAGATION_FLAGS)
4585                 return -EINVAL;
4586         if (hweight32(attr->propagation & MOUNT_SETATTR_PROPAGATION_FLAGS) > 1)
4587                 return -EINVAL;
4588         kattr->propagation = attr->propagation;
4589
4590         if ((attr->attr_set | attr->attr_clr) & ~MOUNT_SETATTR_VALID_FLAGS)
4591                 return -EINVAL;
4592
4593         kattr->attr_set = attr_flags_to_mnt_flags(attr->attr_set);
4594         kattr->attr_clr = attr_flags_to_mnt_flags(attr->attr_clr);
4595
4596         /*
4597          * Since the MOUNT_ATTR_<atime> values are an enum, not a bitmap,
4598          * users wanting to transition to a different atime setting cannot
4599          * simply specify the atime setting in @attr_set, but must also
4600          * specify MOUNT_ATTR__ATIME in the @attr_clr field.
4601          * So ensure that MOUNT_ATTR__ATIME can't be partially set in
4602          * @attr_clr and that @attr_set can't have any atime bits set if
4603          * MOUNT_ATTR__ATIME isn't set in @attr_clr.
4604          */
4605         if (attr->attr_clr & MOUNT_ATTR__ATIME) {
4606                 if ((attr->attr_clr & MOUNT_ATTR__ATIME) != MOUNT_ATTR__ATIME)
4607                         return -EINVAL;
4608
4609                 /*
4610                  * Clear all previous time settings as they are mutually
4611                  * exclusive.
4612                  */
4613                 kattr->attr_clr |= MNT_RELATIME | MNT_NOATIME;
4614                 switch (attr->attr_set & MOUNT_ATTR__ATIME) {
4615                 case MOUNT_ATTR_RELATIME:
4616                         kattr->attr_set |= MNT_RELATIME;
4617                         break;
4618                 case MOUNT_ATTR_NOATIME:
4619                         kattr->attr_set |= MNT_NOATIME;
4620                         break;
4621                 case MOUNT_ATTR_STRICTATIME:
4622                         break;
4623                 default:
4624                         return -EINVAL;
4625                 }
4626         } else {
4627                 if (attr->attr_set & MOUNT_ATTR__ATIME)
4628                         return -EINVAL;
4629         }
4630
4631         return build_mount_idmapped(attr, usize, kattr, flags);
4632 }
4633
4634 static void finish_mount_kattr(struct mount_kattr *kattr)
4635 {
4636         put_user_ns(kattr->mnt_userns);
4637         kattr->mnt_userns = NULL;
4638
4639         if (kattr->mnt_idmap)
4640                 mnt_idmap_put(kattr->mnt_idmap);
4641 }
4642
4643 SYSCALL_DEFINE5(mount_setattr, int, dfd, const char __user *, path,
4644                 unsigned int, flags, struct mount_attr __user *, uattr,
4645                 size_t, usize)
4646 {
4647         int err;
4648         struct path target;
4649         struct mount_attr attr;
4650         struct mount_kattr kattr;
4651
4652         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct mount_attr) != MOUNT_ATTR_SIZE_VER0);
4653
4654         if (flags & ~(AT_EMPTY_PATH |
4655                       AT_RECURSIVE |
4656                       AT_SYMLINK_NOFOLLOW |
4657                       AT_NO_AUTOMOUNT))
4658                 return -EINVAL;
4659
4660         if (unlikely(usize > PAGE_SIZE))
4661                 return -E2BIG;
4662         if (unlikely(usize < MOUNT_ATTR_SIZE_VER0))
4663                 return -EINVAL;
4664
4665         if (!may_mount())
4666                 return -EPERM;
4667
4668         err = copy_struct_from_user(&attr, sizeof(attr), uattr, usize);
4669         if (err)
4670                 return err;
4671
4672         /* Don't bother walking through the mounts if this is a nop. */
4673         if (attr.attr_set == 0 &&
4674             attr.attr_clr == 0 &&
4675             attr.propagation == 0)
4676                 return 0;
4677
4678         err = build_mount_kattr(&attr, usize, &kattr, flags);
4679         if (err)
4680                 return err;
4681
4682         err = user_path_at(dfd, path, kattr.lookup_flags, &target);
4683         if (!err) {
4684                 err = do_mount_setattr(&target, &kattr);
4685                 path_put(&target);
4686         }
4687         finish_mount_kattr(&kattr);
4688         return err;
4689 }
4690
4691 static void __init init_mount_tree(void)
4692 {
4693         struct vfsmount *mnt;
4694         struct mount *m;
4695         struct mnt_namespace *ns;
4696         struct path root;
4697
4698         mnt = vfs_kern_mount(&rootfs_fs_type, 0, "rootfs", NULL);
4699         if (IS_ERR(mnt))
4700                 panic("Can't create rootfs");
4701
4702         ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns, false);
4703         if (IS_ERR(ns))
4704                 panic("Can't allocate initial namespace");
4705         m = real_mount(mnt);
4706         m->mnt_ns = ns;
4707         ns->root = m;
4708         ns->mounts = 1;
4709         list_add(&m->mnt_list, &ns->list);
4710         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
4711         get_mnt_ns(ns);
4712
4713         root.mnt = mnt;
4714         root.dentry = mnt->mnt_root;
4715         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
4716
4717         set_fs_pwd(current->fs, &root);
4718         set_fs_root(current->fs, &root);
4719 }
4720
4721 void __init mnt_init(void)
4722 {
4723         int err;
4724
4725         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
4726                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN|SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT, NULL);
4727
4728         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
4729                                 sizeof(struct hlist_head),
4730                                 mhash_entries, 19,
4731                                 HASH_ZERO,
4732                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
4733         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
4734                                 sizeof(struct hlist_head),
4735                                 mphash_entries, 19,
4736                                 HASH_ZERO,
4737                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
4738
4739         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
4740                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
4741
4742         kernfs_init();
4743
4744         err = sysfs_init();
4745         if (err)
4746                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
4747                         __func__, err);
4748         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
4749         if (!fs_kobj)
4750                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
4751         shmem_init();
4752         init_rootfs();
4753         init_mount_tree();
4754 }
4755
4756 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
4757 {
4758         if (!refcount_dec_and_test(&ns->ns.count))
4759                 return;
4760         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
4761         free_mnt_ns(ns);
4762 }
4763
4764 struct vfsmount *kern_mount(struct file_system_type *type)
4765 {
4766         struct vfsmount *mnt;
4767         mnt = vfs_kern_mount(type, SB_KERNMOUNT, type->name, NULL);
4768         if (!IS_ERR(mnt)) {
4769                 /*
4770                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
4771                  * we unmount before file sys is unregistered
4772                 */
4773                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
4774         }
4775         return mnt;
4776 }
4777 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount);
4778
4779 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
4780 {
4781         /* release long term mount so mount point can be released */
4782         if (!IS_ERR(mnt)) {
4783                 mnt_make_shortterm(mnt);
4784                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
4785                 mntput(mnt);
4786         }
4787 }
4788 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
4789
4790 void kern_unmount_array(struct vfsmount *mnt[], unsigned int num)
4791 {
4792         unsigned int i;
4793
4794         for (i = 0; i < num; i++)
4795                 mnt_make_shortterm(mnt[i]);
4796         synchronize_rcu_expedited();
4797         for (i = 0; i < num; i++)
4798                 mntput(mnt[i]);
4799 }
4800 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount_array);
4801
4802 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
4803 {
4804         return check_mnt(real_mount(mnt));
4805 }
4806
4807 bool current_chrooted(void)
4808 {
4809         /* Does the current process have a non-standard root */
4810         struct path ns_root;
4811         struct path fs_root;
4812         bool chrooted;
4813
4814         /* Find the namespace root */
4815         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
4816         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
4817         path_get(&ns_root);
4818         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
4819                 ;
4820
4821         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
4822
4823         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
4824
4825         path_put(&fs_root);
4826         path_put(&ns_root);
4827
4828         return chrooted;
4829 }
4830
4831 static bool mnt_already_visible(struct mnt_namespace *ns,
4832                                 const struct super_block *sb,
4833                                 int *new_mnt_flags)
4834 {
4835         int new_flags = *new_mnt_flags;
4836         struct mount *mnt;
4837         bool visible = false;
4838
4839         down_read(&namespace_sem);
4840         lock_ns_list(ns);
4841         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
4842                 struct mount *child;
4843                 int mnt_flags;
4844
4845                 if (mnt_is_cursor(mnt))
4846                         continue;
4847
4848                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != sb->s_type)
4849                         continue;
4850
4851                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
4852                  * is not the root directory of the filesystem.
4853                  */
4854                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
4855                         continue;
4856
4857                 /* A local view of the mount flags */
4858                 mnt_flags = mnt->mnt.mnt_flags;
4859
4860                 /* Don't miss readonly hidden in the superblock flags */
4861                 if (sb_rdonly(mnt->mnt.mnt_sb))
4862                         mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
4863
4864                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
4865                  * than the proposed new mount.
4866                  */
4867                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
4868                     !(new_flags & MNT_READONLY))
4869                         continue;
4870                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
4871                     ((mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
4872                         continue;
4873
4874                 /* This mount is not fully visible if there are any
4875                  * locked child mounts that cover anything except for
4876                  * empty directories.
4877                  */
4878                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
4879                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
4880                         /* Only worry about locked mounts */
4881                         if (!(child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
4882                                 continue;
4883                         /* Is the directory permanetly empty? */
4884                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
4885                                 goto next;
4886                 }
4887                 /* Preserve the locked attributes */
4888                 *new_mnt_flags |= mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
4889                                                MNT_LOCK_ATIME);
4890                 visible = true;
4891                 goto found;
4892         next:   ;
4893         }
4894 found:
4895         unlock_ns_list(ns);
4896         up_read(&namespace_sem);
4897         return visible;
4898 }
4899
4900 static bool mount_too_revealing(const struct super_block *sb, int *new_mnt_flags)
4901 {
4902         const unsigned long required_iflags = SB_I_NOEXEC | SB_I_NODEV;
4903         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
4904         unsigned long s_iflags;
4905
4906         if (ns->user_ns == &init_user_ns)
4907                 return false;
4908
4909         /* Can this filesystem be too revealing? */
4910         s_iflags = sb->s_iflags;
4911         if (!(s_iflags & SB_I_USERNS_VISIBLE))
4912                 return false;
4913
4914         if ((s_iflags & required_iflags) != required_iflags) {
4915                 WARN_ONCE(1, "Expected s_iflags to contain 0x%lx\n",
4916                           required_iflags);
4917                 return true;
4918         }
4919
4920         return !mnt_already_visible(ns, sb, new_mnt_flags);
4921 }
4922
4923 bool mnt_may_suid(struct vfsmount *mnt)
4924 {
4925         /*
4926          * Foreign mounts (accessed via fchdir or through /proc
4927          * symlinks) are always treated as if they are nosuid.  This
4928          * prevents namespaces from trusting potentially unsafe
4929          * suid/sgid bits, file caps, or security labels that originate
4930          * in other namespaces.
4931          */
4932         return !(mnt->mnt_flags & MNT_NOSUID) && check_mnt(real_mount(mnt)) &&
4933                current_in_userns(mnt->mnt_sb->s_user_ns);
4934 }
4935
4936 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
4937 {
4938         struct ns_common *ns = NULL;
4939         struct nsproxy *nsproxy;
4940
4941         task_lock(task);
4942         nsproxy = task->nsproxy;
4943         if (nsproxy) {
4944                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
4945                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
4946         }
4947         task_unlock(task);
4948
4949         return ns;
4950 }
4951
4952 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
4953 {
4954         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
4955 }
4956
4957 static int mntns_install(struct nsset *nsset, struct ns_common *ns)
4958 {
4959         struct nsproxy *nsproxy = nsset->nsproxy;
4960         struct fs_struct *fs = nsset->fs;
4961         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns), *old_mnt_ns;
4962         struct user_namespace *user_ns = nsset->cred->user_ns;
4963         struct path root;
4964         int err;
4965
4966         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
4967             !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_CHROOT) ||
4968             !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
4969                 return -EPERM;
4970
4971         if (is_anon_ns(mnt_ns))
4972                 return -EINVAL;
4973
4974         if (fs->users != 1)
4975                 return -EINVAL;
4976
4977         get_mnt_ns(mnt_ns);
4978         old_mnt_ns = nsproxy->mnt_ns;
4979         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
4980
4981         /* Find the root */
4982         err = vfs_path_lookup(mnt_ns->root->mnt.mnt_root, &mnt_ns->root->mnt,
4983                                 "/", LOOKUP_DOWN, &root);
4984         if (err) {
4985                 /* revert to old namespace */
4986                 nsproxy->mnt_ns = old_mnt_ns;
4987                 put_mnt_ns(mnt_ns);
4988                 return err;
4989         }
4990
4991         put_mnt_ns(old_mnt_ns);
4992
4993         /* Update the pwd and root */
4994         set_fs_pwd(fs, &root);
4995         set_fs_root(fs, &root);
4996
4997         path_put(&root);
4998         return 0;
4999 }
5000
5001 static struct user_namespace *mntns_owner(struct ns_common *ns)
5002 {
5003         return to_mnt_ns(ns)->user_ns;
5004 }
5005
5006 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
5007         .name           = "mnt",
5008         .type           = CLONE_NEWNS,
5009         .get            = mntns_get,
5010         .put            = mntns_put,
5011         .install        = mntns_install,
5012         .owner          = mntns_owner,
5013 };
5014
5015 #ifdef CONFIG_SYSCTL
5016 static struct ctl_table fs_namespace_sysctls[] = {
5017         {
5018                 .procname       = "mount-max",
5019                 .data           = &sysctl_mount_max,
5020                 .maxlen         = sizeof(unsigned int),
5021                 .mode           = 0644,
5022                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
5023                 .extra1         = SYSCTL_ONE,
5024         },
5025         { }
5026 };
5027
5028 static int __init init_fs_namespace_sysctls(void)
5029 {
5030         register_sysctl_init("fs", fs_namespace_sysctls);
5031         return 0;
5032 }
5033 fs_initcall(init_fs_namespace_sysctls);
5034
5035 #endif /* CONFIG_SYSCTL */