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