vfs: check unlinked ancestors before mount
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / fs / namespace.c
1 /*
2  *  linux/fs/namespace.c
3  *
4  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
5  *      Released under GPL v2.
6  *
7  * Based on code from fs/super.c, copyright Linus Torvalds and others.
8  * Heavily rewritten.
9  */
10
11 #include <linux/syscalls.h>
12 #include <linux/export.h>
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/mnt_namespace.h>
15 #include <linux/user_namespace.h>
16 #include <linux/namei.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/idr.h>
19 #include <linux/acct.h>         /* acct_auto_close_mnt */
20 #include <linux/ramfs.h>        /* init_rootfs */
21 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
22 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
23 #include <linux/uaccess.h>
24 #include <linux/proc_ns.h>
25 #include <linux/magic.h>
26 #include "pnode.h"
27 #include "internal.h"
28
29 #define HASH_SHIFT ilog2(PAGE_SIZE / sizeof(struct list_head))
30 #define HASH_SIZE (1UL << HASH_SHIFT)
31
32 static int event;
33 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
34 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
35 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
36 static int mnt_id_start = 0;
37 static int mnt_group_start = 1;
38
39 static struct list_head *mount_hashtable __read_mostly;
40 static struct list_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
41 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
42 static struct rw_semaphore namespace_sem;
43
44 /* /sys/fs */
45 struct kobject *fs_kobj;
46 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
47
48 /*
49  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
50  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
51  * up the tree.
52  *
53  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
54  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
55  */
56 DEFINE_BRLOCK(vfsmount_lock);
57
58 static inline unsigned long hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
59 {
60         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
61         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
62         tmp = tmp + (tmp >> HASH_SHIFT);
63         return tmp & (HASH_SIZE - 1);
64 }
65
66 #define MNT_WRITER_UNDERFLOW_LIMIT -(1<<16)
67
68 /*
69  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
70  * serialize with freeing.
71  */
72 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
73 {
74         int res;
75
76 retry:
77         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
78         spin_lock(&mnt_id_lock);
79         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
80         if (!res)
81                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
82         spin_unlock(&mnt_id_lock);
83         if (res == -EAGAIN)
84                 goto retry;
85
86         return res;
87 }
88
89 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
90 {
91         int id = mnt->mnt_id;
92         spin_lock(&mnt_id_lock);
93         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
94         if (mnt_id_start > id)
95                 mnt_id_start = id;
96         spin_unlock(&mnt_id_lock);
97 }
98
99 /*
100  * Allocate a new peer group ID
101  *
102  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
103  */
104 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
105 {
106         int res;
107
108         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
109                 return -ENOMEM;
110
111         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
112                                 mnt_group_start,
113                                 &mnt->mnt_group_id);
114         if (!res)
115                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
116
117         return res;
118 }
119
120 /*
121  * Release a peer group ID
122  */
123 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
124 {
125         int id = mnt->mnt_group_id;
126         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
127         if (mnt_group_start > id)
128                 mnt_group_start = id;
129         mnt->mnt_group_id = 0;
130 }
131
132 /*
133  * vfsmount lock must be held for read
134  */
135 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
136 {
137 #ifdef CONFIG_SMP
138         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
139 #else
140         preempt_disable();
141         mnt->mnt_count += n;
142         preempt_enable();
143 #endif
144 }
145
146 /*
147  * vfsmount lock must be held for write
148  */
149 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
150 {
151 #ifdef CONFIG_SMP
152         unsigned int count = 0;
153         int cpu;
154
155         for_each_possible_cpu(cpu) {
156                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
157         }
158
159         return count;
160 #else
161         return mnt->mnt_count;
162 #endif
163 }
164
165 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
166 {
167         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
168         if (mnt) {
169                 int err;
170
171                 err = mnt_alloc_id(mnt);
172                 if (err)
173                         goto out_free_cache;
174
175                 if (name) {
176                         mnt->mnt_devname = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
177                         if (!mnt->mnt_devname)
178                                 goto out_free_id;
179                 }
180
181 #ifdef CONFIG_SMP
182                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
183                 if (!mnt->mnt_pcp)
184                         goto out_free_devname;
185
186                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
187 #else
188                 mnt->mnt_count = 1;
189                 mnt->mnt_writers = 0;
190 #endif
191
192                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_hash);
193                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
194                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
195                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
196                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
197                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
198                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
199                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
200 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
201                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
202 #endif
203         }
204         return mnt;
205
206 #ifdef CONFIG_SMP
207 out_free_devname:
208         kfree(mnt->mnt_devname);
209 #endif
210 out_free_id:
211         mnt_free_id(mnt);
212 out_free_cache:
213         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
214         return NULL;
215 }
216
217 /*
218  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
219  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
220  * We must keep track of when those operations start
221  * (for permission checks) and when they end, so that
222  * we can determine when writes are able to occur to
223  * a filesystem.
224  */
225 /*
226  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
227  * @mnt: the mount to check for its write status
228  *
229  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
230  * It does not guarantee that the filesystem will stay
231  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
232  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
233  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
234  * r/w.
235  */
236 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
237 {
238         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
239                 return 1;
240         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
241                 return 1;
242         return 0;
243 }
244 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
245
246 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
247 {
248 #ifdef CONFIG_SMP
249         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
250 #else
251         mnt->mnt_writers++;
252 #endif
253 }
254
255 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
256 {
257 #ifdef CONFIG_SMP
258         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
259 #else
260         mnt->mnt_writers--;
261 #endif
262 }
263
264 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
265 {
266 #ifdef CONFIG_SMP
267         unsigned int count = 0;
268         int cpu;
269
270         for_each_possible_cpu(cpu) {
271                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
272         }
273
274         return count;
275 #else
276         return mnt->mnt_writers;
277 #endif
278 }
279
280 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
281 {
282         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
283                 return 1;
284         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
285         smp_rmb();
286         return __mnt_is_readonly(mnt);
287 }
288
289 /*
290  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
291  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
292  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
293  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
294  */
295 /**
296  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
297  * @m: the mount on which to take a write
298  *
299  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
300  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
301  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
302  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
303  * called. This is effectively a refcount.
304  */
305 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
306 {
307         struct mount *mnt = real_mount(m);
308         int ret = 0;
309
310         preempt_disable();
311         mnt_inc_writers(mnt);
312         /*
313          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
314          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
315          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
316          */
317         smp_mb();
318         while (ACCESS_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
319                 cpu_relax();
320         /*
321          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
322          * be set to match its requirements. So we must not load that until
323          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
324          */
325         smp_rmb();
326         if (mnt_is_readonly(m)) {
327                 mnt_dec_writers(mnt);
328                 ret = -EROFS;
329         }
330         preempt_enable();
331
332         return ret;
333 }
334
335 /**
336  * mnt_want_write - get write access to a mount
337  * @m: the mount on which to take a write
338  *
339  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
340  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
341  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
342  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
343  */
344 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
345 {
346         int ret;
347
348         sb_start_write(m->mnt_sb);
349         ret = __mnt_want_write(m);
350         if (ret)
351                 sb_end_write(m->mnt_sb);
352         return ret;
353 }
354 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
355
356 /**
357  * mnt_clone_write - get write access to a mount
358  * @mnt: the mount on which to take a write
359  *
360  * This is effectively like mnt_want_write, except
361  * it must only be used to take an extra write reference
362  * on a mountpoint that we already know has a write reference
363  * on it. This allows some optimisation.
364  *
365  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
366  * drop the reference.
367  */
368 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
369 {
370         /* superblock may be r/o */
371         if (__mnt_is_readonly(mnt))
372                 return -EROFS;
373         preempt_disable();
374         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
375         preempt_enable();
376         return 0;
377 }
378 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
379
380 /**
381  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
382  * @file: the file who's mount on which to take a write
383  *
384  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
385  * do some optimisations if the file is open for write already
386  */
387 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
388 {
389         struct inode *inode = file_inode(file);
390
391         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE) || special_file(inode->i_mode))
392                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
393         else
394                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
395 }
396
397 /**
398  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
399  * @file: the file who's mount on which to take a write
400  *
401  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
402  * do some optimisations if the file is open for write already
403  */
404 int mnt_want_write_file(struct file *file)
405 {
406         int ret;
407
408         sb_start_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
409         ret = __mnt_want_write_file(file);
410         if (ret)
411                 sb_end_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
412         return ret;
413 }
414 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
415
416 /**
417  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
418  * @mnt: the mount on which to give up write access
419  *
420  * Tells the low-level filesystem that we are done
421  * performing writes to it.  Must be matched with
422  * __mnt_want_write() call above.
423  */
424 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
425 {
426         preempt_disable();
427         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
428         preempt_enable();
429 }
430
431 /**
432  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
433  * @mnt: the mount on which to give up write access
434  *
435  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
436  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
437  * mnt_want_write() call above.
438  */
439 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
440 {
441         __mnt_drop_write(mnt);
442         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
443 }
444 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
445
446 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
447 {
448         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
449 }
450
451 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
452 {
453         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
454 }
455 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
456
457 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
458 {
459         int ret = 0;
460
461         br_write_lock(&vfsmount_lock);
462         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
463         /*
464          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
465          * should be visible before we do.
466          */
467         smp_mb();
468
469         /*
470          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
471          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
472          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
473          * seeing MNT_READONLY).
474          *
475          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
476          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
477          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
478          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
479          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
480          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
481          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
482          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
483          * we're counting up here.
484          */
485         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
486                 ret = -EBUSY;
487         else
488                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
489         /*
490          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
491          * that become unheld will see MNT_READONLY.
492          */
493         smp_wmb();
494         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
495         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
496         return ret;
497 }
498
499 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
500 {
501         br_write_lock(&vfsmount_lock);
502         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
503         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
504 }
505
506 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
507 {
508         struct mount *mnt;
509         int err = 0;
510
511         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
512         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
513                 return -EBUSY;
514
515         br_write_lock(&vfsmount_lock);
516         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
517                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
518                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
519                         smp_mb();
520                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
521                                 err = -EBUSY;
522                                 break;
523                         }
524                 }
525         }
526         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
527                 err = -EBUSY;
528
529         if (!err) {
530                 sb->s_readonly_remount = 1;
531                 smp_wmb();
532         }
533         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
534                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
535                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
536         }
537         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
538
539         return err;
540 }
541
542 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
543 {
544         kfree(mnt->mnt_devname);
545         mnt_free_id(mnt);
546 #ifdef CONFIG_SMP
547         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
548 #endif
549         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
550 }
551
552 /*
553  * find the first or last mount at @dentry on vfsmount @mnt depending on
554  * @dir. If @dir is set return the first mount else return the last mount.
555  * vfsmount_lock must be held for read or write.
556  */
557 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
558                               int dir)
559 {
560         struct list_head *head = mount_hashtable + hash(mnt, dentry);
561         struct list_head *tmp = head;
562         struct mount *p, *found = NULL;
563
564         for (;;) {
565                 tmp = dir ? tmp->next : tmp->prev;
566                 p = NULL;
567                 if (tmp == head)
568                         break;
569                 p = list_entry(tmp, struct mount, mnt_hash);
570                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry) {
571                         found = p;
572                         break;
573                 }
574         }
575         return found;
576 }
577
578 /*
579  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
580  *
581  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
582  * following mounts:
583  *
584  * mount /dev/sda1 /mnt
585  * mount /dev/sda2 /mnt
586  * mount /dev/sda3 /mnt
587  *
588  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
589  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
590  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
591  *
592  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
593  */
594 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
595 {
596         struct mount *child_mnt;
597
598         br_read_lock(&vfsmount_lock);
599         child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
600         if (child_mnt) {
601                 mnt_add_count(child_mnt, 1);
602                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
603                 return &child_mnt->mnt;
604         } else {
605                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
606                 return NULL;
607         }
608 }
609
610 static struct mountpoint *new_mountpoint(struct dentry *dentry)
611 {
612         struct list_head *chain = mountpoint_hashtable + hash(NULL, dentry);
613         struct mountpoint *mp;
614         int ret;
615
616         list_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
617                 if (mp->m_dentry == dentry) {
618                         /* might be worth a WARN_ON() */
619                         if (d_unlinked(dentry))
620                                 return ERR_PTR(-ENOENT);
621                         mp->m_count++;
622                         return mp;
623                 }
624         }
625
626         mp = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
627         if (!mp)
628                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
629
630         ret = d_set_mounted(dentry);
631         if (ret) {
632                 kfree(mp);
633                 return ERR_PTR(ret);
634         }
635
636         mp->m_dentry = dentry;
637         mp->m_count = 1;
638         list_add(&mp->m_hash, chain);
639         return mp;
640 }
641
642 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
643 {
644         if (!--mp->m_count) {
645                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
646                 spin_lock(&dentry->d_lock);
647                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
648                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
649                 list_del(&mp->m_hash);
650                 kfree(mp);
651         }
652 }
653
654 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
655 {
656         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
657 }
658
659 /*
660  * vfsmount lock must be held for write
661  */
662 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
663 {
664         if (ns) {
665                 ns->event = ++event;
666                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
667         }
668 }
669
670 /*
671  * vfsmount lock must be held for write
672  */
673 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
674 {
675         if (ns && ns->event != event) {
676                 ns->event = event;
677                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
678         }
679 }
680
681 /*
682  * vfsmount lock must be held for write
683  */
684 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
685 {
686         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
687         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
688         mnt->mnt_parent = mnt;
689         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
690         list_del_init(&mnt->mnt_child);
691         list_del_init(&mnt->mnt_hash);
692         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
693         mnt->mnt_mp = NULL;
694 }
695
696 /*
697  * vfsmount lock must be held for write
698  */
699 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
700                         struct mountpoint *mp,
701                         struct mount *child_mnt)
702 {
703         mp->m_count++;
704         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
705         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
706         child_mnt->mnt_parent = mnt;
707         child_mnt->mnt_mp = mp;
708 }
709
710 /*
711  * vfsmount lock must be held for write
712  */
713 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
714                         struct mount *parent,
715                         struct mountpoint *mp)
716 {
717         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
718         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
719                         hash(&parent->mnt, mp->m_dentry));
720         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
721 }
722
723 /*
724  * vfsmount lock must be held for write
725  */
726 static void commit_tree(struct mount *mnt)
727 {
728         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
729         struct mount *m;
730         LIST_HEAD(head);
731         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
732
733         BUG_ON(parent == mnt);
734
735         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
736         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
737                 m->mnt_ns = n;
738
739         list_splice(&head, n->list.prev);
740
741         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
742                                 hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
743         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
744         touch_mnt_namespace(n);
745 }
746
747 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
748 {
749         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
750         if (next == &p->mnt_mounts) {
751                 while (1) {
752                         if (p == root)
753                                 return NULL;
754                         next = p->mnt_child.next;
755                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
756                                 break;
757                         p = p->mnt_parent;
758                 }
759         }
760         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
761 }
762
763 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
764 {
765         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
766         while (prev != &p->mnt_mounts) {
767                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
768                 prev = p->mnt_mounts.prev;
769         }
770         return p;
771 }
772
773 struct vfsmount *
774 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
775 {
776         struct mount *mnt;
777         struct dentry *root;
778
779         if (!type)
780                 return ERR_PTR(-ENODEV);
781
782         mnt = alloc_vfsmnt(name);
783         if (!mnt)
784                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
785
786         if (flags & MS_KERNMOUNT)
787                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
788
789         root = mount_fs(type, flags, name, data);
790         if (IS_ERR(root)) {
791                 free_vfsmnt(mnt);
792                 return ERR_CAST(root);
793         }
794
795         mnt->mnt.mnt_root = root;
796         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
797         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
798         mnt->mnt_parent = mnt;
799         br_write_lock(&vfsmount_lock);
800         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
801         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
802         return &mnt->mnt;
803 }
804 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
805
806 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
807                                         int flag)
808 {
809         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
810         struct mount *mnt;
811         int err;
812
813         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
814         if (!mnt)
815                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
816
817         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
818                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
819         else
820                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
821
822         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
823                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
824                 if (err)
825                         goto out_free;
826         }
827
828         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~MNT_WRITE_HOLD;
829         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
830         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) && (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY))
831                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
832
833         atomic_inc(&sb->s_active);
834         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
835         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
836         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
837         mnt->mnt_parent = mnt;
838         br_write_lock(&vfsmount_lock);
839         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
840         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
841
842         if ((flag & CL_SLAVE) ||
843             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
844                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
845                 mnt->mnt_master = old;
846                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
847         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
848                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
849                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
850                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
851                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
852                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
853         }
854         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
855                 set_mnt_shared(mnt);
856
857         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
858          * as the original if that was on one */
859         if (flag & CL_EXPIRE) {
860                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
861                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
862         }
863
864         return mnt;
865
866  out_free:
867         free_vfsmnt(mnt);
868         return ERR_PTR(err);
869 }
870
871 static inline void mntfree(struct mount *mnt)
872 {
873         struct vfsmount *m = &mnt->mnt;
874         struct super_block *sb = m->mnt_sb;
875
876         /*
877          * This probably indicates that somebody messed
878          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
879          * happens, the filesystem was probably unable
880          * to make r/w->r/o transitions.
881          */
882         /*
883          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
884          * so mnt_get_writers() below is safe.
885          */
886         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
887         fsnotify_vfsmount_delete(m);
888         dput(m->mnt_root);
889         free_vfsmnt(mnt);
890         deactivate_super(sb);
891 }
892
893 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
894 {
895 put_again:
896 #ifdef CONFIG_SMP
897         br_read_lock(&vfsmount_lock);
898         if (likely(mnt->mnt_ns)) {
899                 /* shouldn't be the last one */
900                 mnt_add_count(mnt, -1);
901                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
902                 return;
903         }
904         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
905
906         br_write_lock(&vfsmount_lock);
907         mnt_add_count(mnt, -1);
908         if (mnt_get_count(mnt)) {
909                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
910                 return;
911         }
912 #else
913         mnt_add_count(mnt, -1);
914         if (likely(mnt_get_count(mnt)))
915                 return;
916         br_write_lock(&vfsmount_lock);
917 #endif
918         if (unlikely(mnt->mnt_pinned)) {
919                 mnt_add_count(mnt, mnt->mnt_pinned + 1);
920                 mnt->mnt_pinned = 0;
921                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
922                 acct_auto_close_mnt(&mnt->mnt);
923                 goto put_again;
924         }
925
926         list_del(&mnt->mnt_instance);
927         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
928         mntfree(mnt);
929 }
930
931 void mntput(struct vfsmount *mnt)
932 {
933         if (mnt) {
934                 struct mount *m = real_mount(mnt);
935                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
936                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
937                         m->mnt_expiry_mark = 0;
938                 mntput_no_expire(m);
939         }
940 }
941 EXPORT_SYMBOL(mntput);
942
943 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
944 {
945         if (mnt)
946                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
947         return mnt;
948 }
949 EXPORT_SYMBOL(mntget);
950
951 void mnt_pin(struct vfsmount *mnt)
952 {
953         br_write_lock(&vfsmount_lock);
954         real_mount(mnt)->mnt_pinned++;
955         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
956 }
957 EXPORT_SYMBOL(mnt_pin);
958
959 void mnt_unpin(struct vfsmount *m)
960 {
961         struct mount *mnt = real_mount(m);
962         br_write_lock(&vfsmount_lock);
963         if (mnt->mnt_pinned) {
964                 mnt_add_count(mnt, 1);
965                 mnt->mnt_pinned--;
966         }
967         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
968 }
969 EXPORT_SYMBOL(mnt_unpin);
970
971 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
972 {
973         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
974 }
975
976 /*
977  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
978  * implement more complex mount option showing.
979  *
980  * See also save_mount_options().
981  */
982 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
983 {
984         const char *options;
985
986         rcu_read_lock();
987         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
988
989         if (options != NULL && options[0]) {
990                 seq_putc(m, ',');
991                 mangle(m, options);
992         }
993         rcu_read_unlock();
994
995         return 0;
996 }
997 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
998
999 /*
1000  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
1001  * called from the fill_super() callback.
1002  *
1003  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
1004  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
1005  * remount fails.
1006  *
1007  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
1008  * reset all options to their default value, but changes only newly
1009  * given options, then the displayed options will not reflect reality
1010  * any more.
1011  */
1012 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1013 {
1014         BUG_ON(sb->s_options);
1015         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
1016 }
1017 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
1018
1019 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1020 {
1021         char *old = sb->s_options;
1022         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
1023         if (old) {
1024                 synchronize_rcu();
1025                 kfree(old);
1026         }
1027 }
1028 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
1029
1030 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1031 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1032 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1033 {
1034         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1035
1036         down_read(&namespace_sem);
1037         return seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1038 }
1039
1040 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1041 {
1042         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1043
1044         return seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1045 }
1046
1047 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1048 {
1049         up_read(&namespace_sem);
1050 }
1051
1052 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1053 {
1054         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
1055         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1056         return p->show(m, &r->mnt);
1057 }
1058
1059 const struct seq_operations mounts_op = {
1060         .start  = m_start,
1061         .next   = m_next,
1062         .stop   = m_stop,
1063         .show   = m_show,
1064 };
1065 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1066
1067 /**
1068  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1069  * @mnt: root of mount tree
1070  *
1071  * This is called to check if a tree of mounts has any
1072  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1073  * busy.
1074  */
1075 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1076 {
1077         struct mount *mnt = real_mount(m);
1078         int actual_refs = 0;
1079         int minimum_refs = 0;
1080         struct mount *p;
1081         BUG_ON(!m);
1082
1083         /* write lock needed for mnt_get_count */
1084         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1085         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1086                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1087                 minimum_refs += 2;
1088         }
1089         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1090
1091         if (actual_refs > minimum_refs)
1092                 return 0;
1093
1094         return 1;
1095 }
1096
1097 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1098
1099 /**
1100  * may_umount - check if a mount point is busy
1101  * @mnt: root of mount
1102  *
1103  * This is called to check if a mount point has any
1104  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1105  * mount has sub mounts this will return busy
1106  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1107  *
1108  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1109  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1110  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1111  */
1112 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1113 {
1114         int ret = 1;
1115         down_read(&namespace_sem);
1116         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1117         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1118                 ret = 0;
1119         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1120         up_read(&namespace_sem);
1121         return ret;
1122 }
1123
1124 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1125
1126 static LIST_HEAD(unmounted);    /* protected by namespace_sem */
1127
1128 static void namespace_unlock(void)
1129 {
1130         struct mount *mnt;
1131         LIST_HEAD(head);
1132
1133         if (likely(list_empty(&unmounted))) {
1134                 up_write(&namespace_sem);
1135                 return;
1136         }
1137
1138         list_splice_init(&unmounted, &head);
1139         up_write(&namespace_sem);
1140
1141         while (!list_empty(&head)) {
1142                 mnt = list_first_entry(&head, struct mount, mnt_hash);
1143                 list_del_init(&mnt->mnt_hash);
1144                 if (mnt_has_parent(mnt)) {
1145                         struct dentry *dentry;
1146                         struct mount *m;
1147
1148                         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1149                         dentry = mnt->mnt_mountpoint;
1150                         m = mnt->mnt_parent;
1151                         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1152                         mnt->mnt_parent = mnt;
1153                         m->mnt_ghosts--;
1154                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1155                         dput(dentry);
1156                         mntput(&m->mnt);
1157                 }
1158                 mntput(&mnt->mnt);
1159         }
1160 }
1161
1162 static inline void namespace_lock(void)
1163 {
1164         down_write(&namespace_sem);
1165 }
1166
1167 /*
1168  * vfsmount lock must be held for write
1169  * namespace_sem must be held for write
1170  */
1171 void umount_tree(struct mount *mnt, int propagate)
1172 {
1173         LIST_HEAD(tmp_list);
1174         struct mount *p;
1175
1176         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1177                 list_move(&p->mnt_hash, &tmp_list);
1178
1179         if (propagate)
1180                 propagate_umount(&tmp_list);
1181
1182         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_hash) {
1183                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1184                 list_del_init(&p->mnt_list);
1185                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1186                 p->mnt_ns = NULL;
1187                 list_del_init(&p->mnt_child);
1188                 if (mnt_has_parent(p)) {
1189                         p->mnt_parent->mnt_ghosts++;
1190                         put_mountpoint(p->mnt_mp);
1191                         p->mnt_mp = NULL;
1192                 }
1193                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1194         }
1195         list_splice(&tmp_list, &unmounted);
1196 }
1197
1198 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1199
1200 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1201 {
1202         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1203         int retval;
1204
1205         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1206         if (retval)
1207                 return retval;
1208
1209         /*
1210          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1211          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1212          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1213          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1214          */
1215         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1216                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1217                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1218                         return -EINVAL;
1219
1220                 /*
1221                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1222                  * all race cases, but it's a slowpath.
1223                  */
1224                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1225                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1226                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1227                         return -EBUSY;
1228                 }
1229                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1230
1231                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1232                         return -EAGAIN;
1233         }
1234
1235         /*
1236          * If we may have to abort operations to get out of this
1237          * mount, and they will themselves hold resources we must
1238          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1239          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1240          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1241          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1242          * about for the moment.
1243          */
1244
1245         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1246                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1247         }
1248
1249         /*
1250          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1251          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1252          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1253          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1254          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1255          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1256          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1257          */
1258         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1259                 /*
1260                  * Special case for "unmounting" root ...
1261                  * we just try to remount it readonly.
1262                  */
1263                 down_write(&sb->s_umount);
1264                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1265                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1266                 up_write(&sb->s_umount);
1267                 return retval;
1268         }
1269
1270         namespace_lock();
1271         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1272         event++;
1273
1274         if (!(flags & MNT_DETACH))
1275                 shrink_submounts(mnt);
1276
1277         retval = -EBUSY;
1278         if (flags & MNT_DETACH || !propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1279                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1280                         umount_tree(mnt, 1);
1281                 retval = 0;
1282         }
1283         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1284         namespace_unlock();
1285         return retval;
1286 }
1287
1288 /* 
1289  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1290  */
1291 static inline bool may_mount(void)
1292 {
1293         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1294 }
1295
1296 /*
1297  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1298  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1299  *
1300  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1301  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1302  */
1303
1304 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1305 {
1306         struct path path;
1307         struct mount *mnt;
1308         int retval;
1309         int lookup_flags = 0;
1310
1311         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1312                 return -EINVAL;
1313
1314         if (!may_mount())
1315                 return -EPERM;
1316
1317         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1318                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1319
1320         retval = user_path_umountat(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1321         if (retval)
1322                 goto out;
1323         mnt = real_mount(path.mnt);
1324         retval = -EINVAL;
1325         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1326                 goto dput_and_out;
1327         if (!check_mnt(mnt))
1328                 goto dput_and_out;
1329
1330         retval = do_umount(mnt, flags);
1331 dput_and_out:
1332         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1333         dput(path.dentry);
1334         mntput_no_expire(mnt);
1335 out:
1336         return retval;
1337 }
1338
1339 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1340
1341 /*
1342  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1343  */
1344 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1345 {
1346         return sys_umount(name, 0);
1347 }
1348
1349 #endif
1350
1351 static bool mnt_ns_loop(struct path *path)
1352 {
1353         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1354          * mount namespace loop?
1355          */
1356         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
1357         struct proc_ns *ei;
1358         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1359
1360         if (!proc_ns_inode(inode))
1361                 return false;
1362
1363         ei = get_proc_ns(inode);
1364         if (ei->ns_ops != &mntns_operations)
1365                 return false;
1366
1367         mnt_ns = ei->ns;
1368         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1369 }
1370
1371 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1372                                         int flag)
1373 {
1374         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1375
1376         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1377                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1378
1379         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1380         if (IS_ERR(q))
1381                 return q;
1382
1383         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1384
1385         p = mnt;
1386         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1387                 struct mount *s;
1388                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1389                         continue;
1390
1391                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1392                         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1393                                 s = skip_mnt_tree(s);
1394                                 continue;
1395                         }
1396                         while (p != s->mnt_parent) {
1397                                 p = p->mnt_parent;
1398                                 q = q->mnt_parent;
1399                         }
1400                         p = s;
1401                         parent = q;
1402                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1403                         if (IS_ERR(q))
1404                                 goto out;
1405                         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1406                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1407                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1408                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1409                 }
1410         }
1411         return res;
1412 out:
1413         if (res) {
1414                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1415                 umount_tree(res, 0);
1416                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1417         }
1418         return q;
1419 }
1420
1421 /* Caller should check returned pointer for errors */
1422
1423 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1424 {
1425         struct mount *tree;
1426         namespace_lock();
1427         tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1428                          CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1429         namespace_unlock();
1430         if (IS_ERR(tree))
1431                 return ERR_CAST(tree);
1432         return &tree->mnt;
1433 }
1434
1435 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1436 {
1437         namespace_lock();
1438         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1439         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
1440         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1441         namespace_unlock();
1442 }
1443
1444 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1445                    struct vfsmount *root)
1446 {
1447         struct mount *mnt;
1448         int res = f(root, arg);
1449         if (res)
1450                 return res;
1451         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1452                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1453                 if (res)
1454                         return res;
1455         }
1456         return 0;
1457 }
1458
1459 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1460 {
1461         struct mount *p;
1462
1463         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1464                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1465                         mnt_release_group_id(p);
1466         }
1467 }
1468
1469 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1470 {
1471         struct mount *p;
1472
1473         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1474                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1475                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1476                         if (err) {
1477                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1478                                 return err;
1479                         }
1480                 }
1481         }
1482
1483         return 0;
1484 }
1485
1486 /*
1487  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1488  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1489  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1490  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1491  *                 (done when source_mnt is moved)
1492  *
1493  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1494  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1495  * ---------------------------------------------------------------------------
1496  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1497  * |**************************************************************************
1498  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1499  * | dest     |               |                |                |            |
1500  * |   |      |               |                |                |            |
1501  * |   v      |               |                |                |            |
1502  * |**************************************************************************
1503  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1504  * |          |               |                |                |            |
1505  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1506  * ***************************************************************************
1507  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1508  * destination mount.
1509  *
1510  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1511  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1512  *       the peer group of the source mount.
1513  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1514  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1515  *       mount.
1516  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1517  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1518  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1519  *       is marked as 'shared and slave'.
1520  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1521  *       source mount.
1522  *
1523  * ---------------------------------------------------------------------------
1524  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1525  * |**************************************************************************
1526  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1527  * | dest     |               |                |                |            |
1528  * |   |      |               |                |                |            |
1529  * |   v      |               |                |                |            |
1530  * |**************************************************************************
1531  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1532  * |          |               |                |                |            |
1533  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1534  * ***************************************************************************
1535  *
1536  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1537  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1538  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1539  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1540  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1541  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1542  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1543  *
1544  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1545  * applied to each mount in the tree.
1546  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1547  * in allocations.
1548  */
1549 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1550                         struct mount *dest_mnt,
1551                         struct mountpoint *dest_mp,
1552                         struct path *parent_path)
1553 {
1554         LIST_HEAD(tree_list);
1555         struct mount *child, *p;
1556         int err;
1557
1558         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1559                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1560                 if (err)
1561                         goto out;
1562         }
1563         err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1564         if (err)
1565                 goto out_cleanup_ids;
1566
1567         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1568
1569         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1570                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1571                         set_mnt_shared(p);
1572         }
1573         if (parent_path) {
1574                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1575                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1576                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1577         } else {
1578                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1579                 commit_tree(source_mnt);
1580         }
1581
1582         list_for_each_entry_safe(child, p, &tree_list, mnt_hash) {
1583                 list_del_init(&child->mnt_hash);
1584                 commit_tree(child);
1585         }
1586         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1587
1588         return 0;
1589
1590  out_cleanup_ids:
1591         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt))
1592                 cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1593  out:
1594         return err;
1595 }
1596
1597 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
1598 {
1599         struct vfsmount *mnt;
1600         struct dentry *dentry = path->dentry;
1601 retry:
1602         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1603         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
1604                 mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1605                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1606         }
1607         namespace_lock();
1608         mnt = lookup_mnt(path);
1609         if (likely(!mnt)) {
1610                 struct mountpoint *mp = new_mountpoint(dentry);
1611                 if (IS_ERR(mp)) {
1612                         namespace_unlock();
1613                         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1614                         return mp;
1615                 }
1616                 return mp;
1617         }
1618         namespace_unlock();
1619         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1620         path_put(path);
1621         path->mnt = mnt;
1622         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1623         goto retry;
1624 }
1625
1626 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
1627 {
1628         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
1629         put_mountpoint(where);
1630         namespace_unlock();
1631         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
1632 }
1633
1634 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
1635 {
1636         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1637                 return -EINVAL;
1638
1639         if (S_ISDIR(mp->m_dentry->d_inode->i_mode) !=
1640               S_ISDIR(mnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
1641                 return -ENOTDIR;
1642
1643         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
1644 }
1645
1646 /*
1647  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1648  */
1649
1650 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1651 {
1652         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
1653
1654         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1655         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1656                 return 0;
1657         /* Only one propagation flag should be set */
1658         if (!is_power_of_2(type))
1659                 return 0;
1660         return type;
1661 }
1662
1663 /*
1664  * recursively change the type of the mountpoint.
1665  */
1666 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1667 {
1668         struct mount *m;
1669         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1670         int recurse = flag & MS_REC;
1671         int type;
1672         int err = 0;
1673
1674         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1675                 return -EINVAL;
1676
1677         type = flags_to_propagation_type(flag);
1678         if (!type)
1679                 return -EINVAL;
1680
1681         namespace_lock();
1682         if (type == MS_SHARED) {
1683                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
1684                 if (err)
1685                         goto out_unlock;
1686         }
1687
1688         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1689         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
1690                 change_mnt_propagation(m, type);
1691         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1692
1693  out_unlock:
1694         namespace_unlock();
1695         return err;
1696 }
1697
1698 /*
1699  * do loopback mount.
1700  */
1701 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
1702                                 int recurse)
1703 {
1704         struct path old_path;
1705         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
1706         struct mountpoint *mp;
1707         int err;
1708         if (!old_name || !*old_name)
1709                 return -EINVAL;
1710         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
1711         if (err)
1712                 return err;
1713
1714         err = -EINVAL;
1715         if (mnt_ns_loop(&old_path))
1716                 goto out; 
1717
1718         mp = lock_mount(path);
1719         err = PTR_ERR(mp);
1720         if (IS_ERR(mp))
1721                 goto out;
1722
1723         old = real_mount(old_path.mnt);
1724         parent = real_mount(path->mnt);
1725
1726         err = -EINVAL;
1727         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
1728                 goto out2;
1729
1730         if (!check_mnt(parent) || !check_mnt(old))
1731                 goto out2;
1732
1733         if (recurse)
1734                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, 0);
1735         else
1736                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
1737
1738         if (IS_ERR(mnt)) {
1739                 err = PTR_ERR(mnt);
1740                 goto out2;
1741         }
1742
1743         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
1744         if (err) {
1745                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1746                 umount_tree(mnt, 0);
1747                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1748         }
1749 out2:
1750         unlock_mount(mp);
1751 out:
1752         path_put(&old_path);
1753         return err;
1754 }
1755
1756 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
1757 {
1758         int error = 0;
1759         int readonly_request = 0;
1760
1761         if (ms_flags & MS_RDONLY)
1762                 readonly_request = 1;
1763         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
1764                 return 0;
1765
1766         if (mnt->mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY)
1767                 return -EPERM;
1768
1769         if (readonly_request)
1770                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
1771         else
1772                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
1773         return error;
1774 }
1775
1776 /*
1777  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
1778  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
1779  * on it - tough luck.
1780  */
1781 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
1782                       void *data)
1783 {
1784         int err;
1785         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
1786         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1787
1788         if (!check_mnt(mnt))
1789                 return -EINVAL;
1790
1791         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1792                 return -EINVAL;
1793
1794         err = security_sb_remount(sb, data);
1795         if (err)
1796                 return err;
1797
1798         down_write(&sb->s_umount);
1799         if (flags & MS_BIND)
1800                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
1801         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1802                 err = -EPERM;
1803         else
1804                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
1805         if (!err) {
1806                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1807                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & MNT_PROPAGATION_MASK;
1808                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
1809                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1810         }
1811         up_write(&sb->s_umount);
1812         if (!err) {
1813                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1814                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
1815                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1816         }
1817         return err;
1818 }
1819
1820 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
1821 {
1822         struct mount *p;
1823         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1824                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
1825                         return 1;
1826         }
1827         return 0;
1828 }
1829
1830 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
1831 {
1832         struct path old_path, parent_path;
1833         struct mount *p;
1834         struct mount *old;
1835         struct mountpoint *mp;
1836         int err;
1837         if (!old_name || !*old_name)
1838                 return -EINVAL;
1839         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
1840         if (err)
1841                 return err;
1842
1843         mp = lock_mount(path);
1844         err = PTR_ERR(mp);
1845         if (IS_ERR(mp))
1846                 goto out;
1847
1848         old = real_mount(old_path.mnt);
1849         p = real_mount(path->mnt);
1850
1851         err = -EINVAL;
1852         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
1853                 goto out1;
1854
1855         err = -EINVAL;
1856         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
1857                 goto out1;
1858
1859         if (!mnt_has_parent(old))
1860                 goto out1;
1861
1862         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
1863               S_ISDIR(old_path.dentry->d_inode->i_mode))
1864                 goto out1;
1865         /*
1866          * Don't move a mount residing in a shared parent.
1867          */
1868         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
1869                 goto out1;
1870         /*
1871          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
1872          * mount which is shared.
1873          */
1874         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
1875                 goto out1;
1876         err = -ELOOP;
1877         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
1878                 if (p == old)
1879                         goto out1;
1880
1881         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
1882         if (err)
1883                 goto out1;
1884
1885         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
1886          * automatically */
1887         list_del_init(&old->mnt_expire);
1888 out1:
1889         unlock_mount(mp);
1890 out:
1891         if (!err)
1892                 path_put(&parent_path);
1893         path_put(&old_path);
1894         return err;
1895 }
1896
1897 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
1898 {
1899         int err;
1900         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
1901         if (subtype) {
1902                 subtype++;
1903                 err = -EINVAL;
1904                 if (!subtype[0])
1905                         goto err;
1906         } else
1907                 subtype = "";
1908
1909         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
1910         err = -ENOMEM;
1911         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
1912                 goto err;
1913         return mnt;
1914
1915  err:
1916         mntput(mnt);
1917         return ERR_PTR(err);
1918 }
1919
1920 /*
1921  * add a mount into a namespace's mount tree
1922  */
1923 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
1924 {
1925         struct mountpoint *mp;
1926         struct mount *parent;
1927         int err;
1928
1929         mnt_flags &= ~(MNT_SHARED | MNT_WRITE_HOLD | MNT_INTERNAL);
1930
1931         mp = lock_mount(path);
1932         if (IS_ERR(mp))
1933                 return PTR_ERR(mp);
1934
1935         parent = real_mount(path->mnt);
1936         err = -EINVAL;
1937         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
1938                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
1939                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
1940                         goto unlock;
1941                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
1942                 if (!parent->mnt_ns)
1943                         goto unlock;
1944         }
1945
1946         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
1947         err = -EBUSY;
1948         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
1949             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
1950                 goto unlock;
1951
1952         err = -EINVAL;
1953         if (S_ISLNK(newmnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
1954                 goto unlock;
1955
1956         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
1957         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
1958
1959 unlock:
1960         unlock_mount(mp);
1961         return err;
1962 }
1963
1964 /*
1965  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
1966  * namespace's tree
1967  */
1968 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
1969                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
1970 {
1971         struct file_system_type *type;
1972         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
1973         struct vfsmount *mnt;
1974         int err;
1975
1976         if (!fstype)
1977                 return -EINVAL;
1978
1979         type = get_fs_type(fstype);
1980         if (!type)
1981                 return -ENODEV;
1982
1983         if (user_ns != &init_user_ns) {
1984                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT)) {
1985                         put_filesystem(type);
1986                         return -EPERM;
1987                 }
1988                 /* Only in special cases allow devices from mounts
1989                  * created outside the initial user namespace.
1990                  */
1991                 if (!(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT)) {
1992                         flags |= MS_NODEV;
1993                         mnt_flags |= MNT_NODEV;
1994                 }
1995         }
1996
1997         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
1998         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
1999             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2000                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2001
2002         put_filesystem(type);
2003         if (IS_ERR(mnt))
2004                 return PTR_ERR(mnt);
2005
2006         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2007         if (err)
2008                 mntput(mnt);
2009         return err;
2010 }
2011
2012 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2013 {
2014         struct mount *mnt = real_mount(m);
2015         int err;
2016         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2017          * expired before we get a chance to add it
2018          */
2019         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2020
2021         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2022             m->mnt_root == path->dentry) {
2023                 err = -ELOOP;
2024                 goto fail;
2025         }
2026
2027         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2028         if (!err)
2029                 return 0;
2030 fail:
2031         /* remove m from any expiration list it may be on */
2032         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2033                 namespace_lock();
2034                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
2035                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2036                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2037                 namespace_unlock();
2038         }
2039         mntput(m);
2040         mntput(m);
2041         return err;
2042 }
2043
2044 /**
2045  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2046  * @mnt: The mount to list.
2047  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2048  */
2049 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2050 {
2051         namespace_lock();
2052         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2053
2054         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2055
2056         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2057         namespace_unlock();
2058 }
2059 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2060
2061 /*
2062  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2063  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2064  * here
2065  */
2066 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2067 {
2068         struct mount *mnt, *next;
2069         LIST_HEAD(graveyard);
2070
2071         if (list_empty(mounts))
2072                 return;
2073
2074         namespace_lock();
2075         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2076
2077         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2078          * following criteria:
2079          * - only referenced by its parent vfsmount
2080          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2081          *   cleared by mntput())
2082          */
2083         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2084                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2085                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2086                         continue;
2087                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2088         }
2089         while (!list_empty(&graveyard)) {
2090                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2091                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2092                 umount_tree(mnt, 1);
2093         }
2094         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2095         namespace_unlock();
2096 }
2097
2098 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2099
2100 /*
2101  * Ripoff of 'select_parent()'
2102  *
2103  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2104  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2105  */
2106 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2107 {
2108         struct mount *this_parent = parent;
2109         struct list_head *next;
2110         int found = 0;
2111
2112 repeat:
2113         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2114 resume:
2115         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2116                 struct list_head *tmp = next;
2117                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2118
2119                 next = tmp->next;
2120                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2121                         continue;
2122                 /*
2123                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2124                  */
2125                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2126                         this_parent = mnt;
2127                         goto repeat;
2128                 }
2129
2130                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2131                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2132                         found++;
2133                 }
2134         }
2135         /*
2136          * All done at this level ... ascend and resume the search
2137          */
2138         if (this_parent != parent) {
2139                 next = this_parent->mnt_child.next;
2140                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2141                 goto resume;
2142         }
2143         return found;
2144 }
2145
2146 /*
2147  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2148  * submounts of a specific parent mountpoint
2149  *
2150  * vfsmount_lock must be held for write
2151  */
2152 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2153 {
2154         LIST_HEAD(graveyard);
2155         struct mount *m;
2156
2157         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2158         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2159                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2160                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2161                                                 mnt_expire);
2162                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2163                         umount_tree(m, 1);
2164                 }
2165         }
2166 }
2167
2168 /*
2169  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2170  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2171  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2172  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2173  */
2174 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2175                                  unsigned long n)
2176 {
2177         char *t = to;
2178         const char __user *f = from;
2179         char c;
2180
2181         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2182                 return n;
2183
2184         while (n) {
2185                 if (__get_user(c, f)) {
2186                         memset(t, 0, n);
2187                         break;
2188                 }
2189                 *t++ = c;
2190                 f++;
2191                 n--;
2192         }
2193         return n;
2194 }
2195
2196 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2197 {
2198         int i;
2199         unsigned long page;
2200         unsigned long size;
2201
2202         *where = 0;
2203         if (!data)
2204                 return 0;
2205
2206         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2207                 return -ENOMEM;
2208
2209         /* We only care that *some* data at the address the user
2210          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2211          * the remainder of the page.
2212          */
2213         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2214         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2215         if (size > PAGE_SIZE)
2216                 size = PAGE_SIZE;
2217
2218         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2219         if (!i) {
2220                 free_page(page);
2221                 return -EFAULT;
2222         }
2223         if (i != PAGE_SIZE)
2224                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2225         *where = page;
2226         return 0;
2227 }
2228
2229 int copy_mount_string(const void __user *data, char **where)
2230 {
2231         char *tmp;
2232
2233         if (!data) {
2234                 *where = NULL;
2235                 return 0;
2236         }
2237
2238         tmp = strndup_user(data, PAGE_SIZE);
2239         if (IS_ERR(tmp))
2240                 return PTR_ERR(tmp);
2241
2242         *where = tmp;
2243         return 0;
2244 }
2245
2246 /*
2247  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2248  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2249  *
2250  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2251  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2252  * information (or be NULL).
2253  *
2254  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2255  * When the flags word was introduced its top half was required
2256  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2257  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2258  * and must be discarded.
2259  */
2260 long do_mount(const char *dev_name, const char *dir_name,
2261                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2262 {
2263         struct path path;
2264         int retval = 0;
2265         int mnt_flags = 0;
2266
2267         /* Discard magic */
2268         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2269                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2270
2271         /* Basic sanity checks */
2272
2273         if (!dir_name || !*dir_name || !memchr(dir_name, 0, PAGE_SIZE))
2274                 return -EINVAL;
2275
2276         if (data_page)
2277                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2278
2279         /* ... and get the mountpoint */
2280         retval = kern_path(dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
2281         if (retval)
2282                 return retval;
2283
2284         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2285                                    type_page, flags, data_page);
2286         if (!retval && !may_mount())
2287                 retval = -EPERM;
2288         if (retval)
2289                 goto dput_out;
2290
2291         /* Default to relatime unless overriden */
2292         if (!(flags & MS_NOATIME))
2293                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2294
2295         /* Separate the per-mountpoint flags */
2296         if (flags & MS_NOSUID)
2297                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2298         if (flags & MS_NODEV)
2299                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2300         if (flags & MS_NOEXEC)
2301                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2302         if (flags & MS_NOATIME)
2303                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2304         if (flags & MS_NODIRATIME)
2305                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2306         if (flags & MS_STRICTATIME)
2307                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2308         if (flags & MS_RDONLY)
2309                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2310
2311         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2312                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2313                    MS_STRICTATIME);
2314
2315         if (flags & MS_REMOUNT)
2316                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2317                                     data_page);
2318         else if (flags & MS_BIND)
2319                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2320         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2321                 retval = do_change_type(&path, flags);
2322         else if (flags & MS_MOVE)
2323                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2324         else
2325                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2326                                       dev_name, data_page);
2327 dput_out:
2328         path_put(&path);
2329         return retval;
2330 }
2331
2332 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2333 {
2334         proc_free_inum(ns->proc_inum);
2335         put_user_ns(ns->user_ns);
2336         kfree(ns);
2337 }
2338
2339 /*
2340  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2341  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2342  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2343  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2344  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2345  */
2346 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2347
2348 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2349 {
2350         struct mnt_namespace *new_ns;
2351         int ret;
2352
2353         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2354         if (!new_ns)
2355                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2356         ret = proc_alloc_inum(&new_ns->proc_inum);
2357         if (ret) {
2358                 kfree(new_ns);
2359                 return ERR_PTR(ret);
2360         }
2361         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2362         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2363         new_ns->root = NULL;
2364         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2365         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2366         new_ns->event = 0;
2367         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2368         return new_ns;
2369 }
2370
2371 /*
2372  * Allocate a new namespace structure and populate it with contents
2373  * copied from the namespace of the passed in task structure.
2374  */
2375 static struct mnt_namespace *dup_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt_ns,
2376                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *fs)
2377 {
2378         struct mnt_namespace *new_ns;
2379         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2380         struct mount *p, *q;
2381         struct mount *old = mnt_ns->root;
2382         struct mount *new;
2383         int copy_flags;
2384
2385         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2386         if (IS_ERR(new_ns))
2387                 return new_ns;
2388
2389         namespace_lock();
2390         /* First pass: copy the tree topology */
2391         copy_flags = CL_COPY_ALL | CL_EXPIRE;
2392         if (user_ns != mnt_ns->user_ns)
2393                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2394         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2395         if (IS_ERR(new)) {
2396                 namespace_unlock();
2397                 free_mnt_ns(new_ns);
2398                 return ERR_CAST(new);
2399         }
2400         new_ns->root = new;
2401         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2402         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2403         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2404
2405         /*
2406          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2407          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2408          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2409          */
2410         p = old;
2411         q = new;
2412         while (p) {
2413                 q->mnt_ns = new_ns;
2414                 if (fs) {
2415                         if (&p->mnt == fs->root.mnt) {
2416                                 fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2417                                 rootmnt = &p->mnt;
2418                         }
2419                         if (&p->mnt == fs->pwd.mnt) {
2420                                 fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2421                                 pwdmnt = &p->mnt;
2422                         }
2423                 }
2424                 p = next_mnt(p, old);
2425                 q = next_mnt(q, new);
2426         }
2427         namespace_unlock();
2428
2429         if (rootmnt)
2430                 mntput(rootmnt);
2431         if (pwdmnt)
2432                 mntput(pwdmnt);
2433
2434         return new_ns;
2435 }
2436
2437 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2438                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2439 {
2440         struct mnt_namespace *new_ns;
2441
2442         BUG_ON(!ns);
2443         get_mnt_ns(ns);
2444
2445         if (!(flags & CLONE_NEWNS))
2446                 return ns;
2447
2448         new_ns = dup_mnt_ns(ns, user_ns, new_fs);
2449
2450         put_mnt_ns(ns);
2451         return new_ns;
2452 }
2453
2454 /**
2455  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2456  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2457  */
2458 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2459 {
2460         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2461         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2462                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2463                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2464                 new_ns->root = mnt;
2465                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2466         } else {
2467                 mntput(m);
2468         }
2469         return new_ns;
2470 }
2471
2472 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2473 {
2474         struct mnt_namespace *ns;
2475         struct super_block *s;
2476         struct path path;
2477         int err;
2478
2479         ns = create_mnt_ns(mnt);
2480         if (IS_ERR(ns))
2481                 return ERR_CAST(ns);
2482
2483         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2484                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2485
2486         put_mnt_ns(ns);
2487
2488         if (err)
2489                 return ERR_PTR(err);
2490
2491         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2492         s = path.mnt->mnt_sb;
2493         atomic_inc(&s->s_active);
2494         mntput(path.mnt);
2495         /* lock the sucker */
2496         down_write(&s->s_umount);
2497         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2498         return path.dentry;
2499 }
2500 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2501
2502 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2503                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2504 {
2505         int ret;
2506         char *kernel_type;
2507         struct filename *kernel_dir;
2508         char *kernel_dev;
2509         unsigned long data_page;
2510
2511         ret = copy_mount_string(type, &kernel_type);
2512         if (ret < 0)
2513                 goto out_type;
2514
2515         kernel_dir = getname(dir_name);
2516         if (IS_ERR(kernel_dir)) {
2517                 ret = PTR_ERR(kernel_dir);
2518                 goto out_dir;
2519         }
2520
2521         ret = copy_mount_string(dev_name, &kernel_dev);
2522         if (ret < 0)
2523                 goto out_dev;
2524
2525         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2526         if (ret < 0)
2527                 goto out_data;
2528
2529         ret = do_mount(kernel_dev, kernel_dir->name, kernel_type, flags,
2530                 (void *) data_page);
2531
2532         free_page(data_page);
2533 out_data:
2534         kfree(kernel_dev);
2535 out_dev:
2536         putname(kernel_dir);
2537 out_dir:
2538         kfree(kernel_type);
2539 out_type:
2540         return ret;
2541 }
2542
2543 /*
2544  * Return true if path is reachable from root
2545  *
2546  * namespace_sem or vfsmount_lock is held
2547  */
2548 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
2549                          const struct path *root)
2550 {
2551         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
2552                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
2553                 mnt = mnt->mnt_parent;
2554         }
2555         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
2556 }
2557
2558 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
2559 {
2560         int res;
2561         br_read_lock(&vfsmount_lock);
2562         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
2563         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
2564         return res;
2565 }
2566 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
2567
2568 /*
2569  * pivot_root Semantics:
2570  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2571  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2572  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2573  *
2574  * Restrictions:
2575  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2576  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2577  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2578  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2579  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2580  *
2581  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2582  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2583  * in this situation.
2584  *
2585  * Notes:
2586  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2587  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2588  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2589  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2590  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2591  *    first.
2592  */
2593 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2594                 const char __user *, put_old)
2595 {
2596         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2597         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
2598         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
2599         int error;
2600
2601         if (!may_mount())
2602                 return -EPERM;
2603
2604         error = user_path_dir(new_root, &new);
2605         if (error)
2606                 goto out0;
2607
2608         error = user_path_dir(put_old, &old);
2609         if (error)
2610                 goto out1;
2611
2612         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2613         if (error)
2614                 goto out2;
2615
2616         get_fs_root(current->fs, &root);
2617         old_mp = lock_mount(&old);
2618         error = PTR_ERR(old_mp);
2619         if (IS_ERR(old_mp))
2620                 goto out3;
2621
2622         error = -EINVAL;
2623         new_mnt = real_mount(new.mnt);
2624         root_mnt = real_mount(root.mnt);
2625         old_mnt = real_mount(old.mnt);
2626         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
2627                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
2628                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
2629                 goto out4;
2630         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
2631                 goto out4;
2632         error = -ENOENT;
2633         if (d_unlinked(new.dentry))
2634                 goto out4;
2635         error = -EBUSY;
2636         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
2637                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
2638         error = -EINVAL;
2639         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2640                 goto out4; /* not a mountpoint */
2641         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
2642                 goto out4; /* not attached */
2643         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
2644         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2645                 goto out4; /* not a mountpoint */
2646         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
2647                 goto out4; /* not attached */
2648         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2649         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
2650                 goto out4;
2651         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
2652         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2653         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
2654         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
2655         /* mount old root on put_old */
2656         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
2657         /* mount new_root on / */
2658         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
2659         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
2660         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2661         chroot_fs_refs(&root, &new);
2662         put_mountpoint(root_mp);
2663         error = 0;
2664 out4:
2665         unlock_mount(old_mp);
2666         if (!error) {
2667                 path_put(&root_parent);
2668                 path_put(&parent_path);
2669         }
2670 out3:
2671         path_put(&root);
2672 out2:
2673         path_put(&old);
2674 out1:
2675         path_put(&new);
2676 out0:
2677         return error;
2678 }
2679
2680 static void __init init_mount_tree(void)
2681 {
2682         struct vfsmount *mnt;
2683         struct mnt_namespace *ns;
2684         struct path root;
2685         struct file_system_type *type;
2686
2687         type = get_fs_type("rootfs");
2688         if (!type)
2689                 panic("Can't find rootfs type");
2690         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
2691         put_filesystem(type);
2692         if (IS_ERR(mnt))
2693                 panic("Can't create rootfs");
2694
2695         ns = create_mnt_ns(mnt);
2696         if (IS_ERR(ns))
2697                 panic("Can't allocate initial namespace");
2698
2699         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
2700         get_mnt_ns(ns);
2701
2702         root.mnt = mnt;
2703         root.dentry = mnt->mnt_root;
2704
2705         set_fs_pwd(current->fs, &root);
2706         set_fs_root(current->fs, &root);
2707 }
2708
2709 void __init mnt_init(void)
2710 {
2711         unsigned u;
2712         int err;
2713
2714         init_rwsem(&namespace_sem);
2715
2716         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
2717                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
2718
2719         mount_hashtable = (struct list_head *)__get_free_page(GFP_ATOMIC);
2720         mountpoint_hashtable = (struct list_head *)__get_free_page(GFP_ATOMIC);
2721
2722         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
2723                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
2724
2725         printk(KERN_INFO "Mount-cache hash table entries: %lu\n", HASH_SIZE);
2726
2727         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++)
2728                 INIT_LIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
2729         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++)
2730                 INIT_LIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
2731
2732         br_lock_init(&vfsmount_lock);
2733
2734         err = sysfs_init();
2735         if (err)
2736                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
2737                         __func__, err);
2738         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
2739         if (!fs_kobj)
2740                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
2741         init_rootfs();
2742         init_mount_tree();
2743 }
2744
2745 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2746 {
2747         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
2748                 return;
2749         namespace_lock();
2750         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2751         umount_tree(ns->root, 0);
2752         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2753         namespace_unlock();
2754         free_mnt_ns(ns);
2755 }
2756
2757 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
2758 {
2759         struct vfsmount *mnt;
2760         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
2761         if (!IS_ERR(mnt)) {
2762                 /*
2763                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
2764                  * we unmount before file sys is unregistered
2765                 */
2766                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
2767         }
2768         return mnt;
2769 }
2770 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
2771
2772 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
2773 {
2774         /* release long term mount so mount point can be released */
2775         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
2776                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
2777                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
2778                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2779                 mntput(mnt);
2780         }
2781 }
2782 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
2783
2784 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
2785 {
2786         return check_mnt(real_mount(mnt));
2787 }
2788
2789 bool current_chrooted(void)
2790 {
2791         /* Does the current process have a non-standard root */
2792         struct path ns_root;
2793         struct path fs_root;
2794         bool chrooted;
2795
2796         /* Find the namespace root */
2797         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
2798         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
2799         path_get(&ns_root);
2800         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
2801                 ;
2802
2803         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
2804
2805         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
2806
2807         path_put(&fs_root);
2808         path_put(&ns_root);
2809
2810         return chrooted;
2811 }
2812
2813 void update_mnt_policy(struct user_namespace *userns)
2814 {
2815         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
2816         struct mount *mnt;
2817
2818         down_read(&namespace_sem);
2819         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
2820                 switch (mnt->mnt.mnt_sb->s_magic) {
2821                 case SYSFS_MAGIC:
2822                         userns->may_mount_sysfs = true;
2823                         break;
2824                 case PROC_SUPER_MAGIC:
2825                         userns->may_mount_proc = true;
2826                         break;
2827                 }
2828                 if (userns->may_mount_sysfs && userns->may_mount_proc)
2829                         break;
2830         }
2831         up_read(&namespace_sem);
2832 }
2833
2834 static void *mntns_get(struct task_struct *task)
2835 {
2836         struct mnt_namespace *ns = NULL;
2837         struct nsproxy *nsproxy;
2838
2839         rcu_read_lock();
2840         nsproxy = task_nsproxy(task);
2841         if (nsproxy) {
2842                 ns = nsproxy->mnt_ns;
2843                 get_mnt_ns(ns);
2844         }
2845         rcu_read_unlock();
2846
2847         return ns;
2848 }
2849
2850 static void mntns_put(void *ns)
2851 {
2852         put_mnt_ns(ns);
2853 }
2854
2855 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, void *ns)
2856 {
2857         struct fs_struct *fs = current->fs;
2858         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
2859         struct path root;
2860
2861         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
2862             !nsown_capable(CAP_SYS_CHROOT) ||
2863             !nsown_capable(CAP_SYS_ADMIN))
2864                 return -EPERM;
2865
2866         if (fs->users != 1)
2867                 return -EINVAL;
2868
2869         get_mnt_ns(mnt_ns);
2870         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
2871         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
2872
2873         /* Find the root */
2874         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
2875         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
2876         path_get(&root);
2877         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
2878                 ;
2879
2880         /* Update the pwd and root */
2881         set_fs_pwd(fs, &root);
2882         set_fs_root(fs, &root);
2883
2884         path_put(&root);
2885         return 0;
2886 }
2887
2888 static unsigned int mntns_inum(void *ns)
2889 {
2890         struct mnt_namespace *mnt_ns = ns;
2891         return mnt_ns->proc_inum;
2892 }
2893
2894 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
2895         .name           = "mnt",
2896         .type           = CLONE_NEWNS,
2897         .get            = mntns_get,
2898         .put            = mntns_put,
2899         .install        = mntns_install,
2900         .inum           = mntns_inum,
2901 };