Merge branch 'uaccess.misc' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
[platform/kernel/linux-starfive.git] / fs / namespace.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/fs/namespace.c
4  *
5  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
6  *
7  * Based on code from fs/super.c, copyright Linus Torvalds and others.
8  * Heavily rewritten.
9  */
10
11 #include <linux/syscalls.h>
12 #include <linux/export.h>
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/mnt_namespace.h>
15 #include <linux/user_namespace.h>
16 #include <linux/namei.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/cred.h>
19 #include <linux/idr.h>
20 #include <linux/init.h>         /* init_rootfs */
21 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
22 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
23 #include <linux/file.h>
24 #include <linux/uaccess.h>
25 #include <linux/proc_ns.h>
26 #include <linux/magic.h>
27 #include <linux/memblock.h>
28 #include <linux/task_work.h>
29 #include <linux/sched/task.h>
30 #include <uapi/linux/mount.h>
31 #include <linux/fs_context.h>
32 #include <linux/shmem_fs.h>
33
34 #include "pnode.h"
35 #include "internal.h"
36
37 /* Maximum number of mounts in a mount namespace */
38 unsigned int sysctl_mount_max __read_mostly = 100000;
39
40 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
41 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
42 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
43 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
44
45 static __initdata unsigned long mhash_entries;
46 static int __init set_mhash_entries(char *str)
47 {
48         if (!str)
49                 return 0;
50         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
51         return 1;
52 }
53 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
54
55 static __initdata unsigned long mphash_entries;
56 static int __init set_mphash_entries(char *str)
57 {
58         if (!str)
59                 return 0;
60         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
61         return 1;
62 }
63 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
64
65 static u64 event;
66 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
67 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
68
69 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
70 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
71 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
72 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
73 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
74 static LIST_HEAD(ex_mountpoints); /* protected by namespace_sem */
75
76 /* /sys/fs */
77 struct kobject *fs_kobj;
78 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
79
80 /*
81  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
82  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
83  * up the tree.
84  *
85  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
86  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
87  */
88 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
89
90 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
91 {
92         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
93         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
94         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
95         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
96 }
97
98 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
99 {
100         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
101         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
102         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
103 }
104
105 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
106 {
107         int res = ida_alloc(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
108
109         if (res < 0)
110                 return res;
111         mnt->mnt_id = res;
112         return 0;
113 }
114
115 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
116 {
117         ida_free(&mnt_id_ida, mnt->mnt_id);
118 }
119
120 /*
121  * Allocate a new peer group ID
122  */
123 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
124 {
125         int res = ida_alloc_min(&mnt_group_ida, 1, GFP_KERNEL);
126
127         if (res < 0)
128                 return res;
129         mnt->mnt_group_id = res;
130         return 0;
131 }
132
133 /*
134  * Release a peer group ID
135  */
136 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
137 {
138         ida_free(&mnt_group_ida, mnt->mnt_group_id);
139         mnt->mnt_group_id = 0;
140 }
141
142 /*
143  * vfsmount lock must be held for read
144  */
145 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
146 {
147 #ifdef CONFIG_SMP
148         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
149 #else
150         preempt_disable();
151         mnt->mnt_count += n;
152         preempt_enable();
153 #endif
154 }
155
156 /*
157  * vfsmount lock must be held for write
158  */
159 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
160 {
161 #ifdef CONFIG_SMP
162         unsigned int count = 0;
163         int cpu;
164
165         for_each_possible_cpu(cpu) {
166                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
167         }
168
169         return count;
170 #else
171         return mnt->mnt_count;
172 #endif
173 }
174
175 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
176 {
177         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
178         if (mnt) {
179                 int err;
180
181                 err = mnt_alloc_id(mnt);
182                 if (err)
183                         goto out_free_cache;
184
185                 if (name) {
186                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
187                         if (!mnt->mnt_devname)
188                                 goto out_free_id;
189                 }
190
191 #ifdef CONFIG_SMP
192                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
193                 if (!mnt->mnt_pcp)
194                         goto out_free_devname;
195
196                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
197 #else
198                 mnt->mnt_count = 1;
199                 mnt->mnt_writers = 0;
200 #endif
201
202                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
203                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
204                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
205                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
206                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
207                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
208                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
209                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
210                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
211                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_umounting);
212                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_stuck_children);
213         }
214         return mnt;
215
216 #ifdef CONFIG_SMP
217 out_free_devname:
218         kfree_const(mnt->mnt_devname);
219 #endif
220 out_free_id:
221         mnt_free_id(mnt);
222 out_free_cache:
223         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
224         return NULL;
225 }
226
227 /*
228  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
229  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
230  * We must keep track of when those operations start
231  * (for permission checks) and when they end, so that
232  * we can determine when writes are able to occur to
233  * a filesystem.
234  */
235 /*
236  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
237  * @mnt: the mount to check for its write status
238  *
239  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
240  * It does not guarantee that the filesystem will stay
241  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
242  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
243  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
244  * r/w.
245  */
246 bool __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
247 {
248         return (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY) || sb_rdonly(mnt->mnt_sb);
249 }
250 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
251
252 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
253 {
254 #ifdef CONFIG_SMP
255         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
256 #else
257         mnt->mnt_writers++;
258 #endif
259 }
260
261 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
262 {
263 #ifdef CONFIG_SMP
264         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
265 #else
266         mnt->mnt_writers--;
267 #endif
268 }
269
270 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
271 {
272 #ifdef CONFIG_SMP
273         unsigned int count = 0;
274         int cpu;
275
276         for_each_possible_cpu(cpu) {
277                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
278         }
279
280         return count;
281 #else
282         return mnt->mnt_writers;
283 #endif
284 }
285
286 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
287 {
288         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
289                 return 1;
290         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
291         smp_rmb();
292         return __mnt_is_readonly(mnt);
293 }
294
295 /*
296  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
297  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
298  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
299  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
300  */
301 /**
302  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
303  * @m: the mount on which to take a write
304  *
305  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
306  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
307  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
308  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
309  * called. This is effectively a refcount.
310  */
311 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
312 {
313         struct mount *mnt = real_mount(m);
314         int ret = 0;
315
316         preempt_disable();
317         mnt_inc_writers(mnt);
318         /*
319          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
320          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
321          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
322          */
323         smp_mb();
324         while (READ_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
325                 cpu_relax();
326         /*
327          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
328          * be set to match its requirements. So we must not load that until
329          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
330          */
331         smp_rmb();
332         if (mnt_is_readonly(m)) {
333                 mnt_dec_writers(mnt);
334                 ret = -EROFS;
335         }
336         preempt_enable();
337
338         return ret;
339 }
340
341 /**
342  * mnt_want_write - get write access to a mount
343  * @m: the mount on which to take a write
344  *
345  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
346  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
347  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
348  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
349  */
350 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
351 {
352         int ret;
353
354         sb_start_write(m->mnt_sb);
355         ret = __mnt_want_write(m);
356         if (ret)
357                 sb_end_write(m->mnt_sb);
358         return ret;
359 }
360 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
361
362 /**
363  * mnt_clone_write - get write access to a mount
364  * @mnt: the mount on which to take a write
365  *
366  * This is effectively like mnt_want_write, except
367  * it must only be used to take an extra write reference
368  * on a mountpoint that we already know has a write reference
369  * on it. This allows some optimisation.
370  *
371  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
372  * drop the reference.
373  */
374 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
375 {
376         /* superblock may be r/o */
377         if (__mnt_is_readonly(mnt))
378                 return -EROFS;
379         preempt_disable();
380         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
381         preempt_enable();
382         return 0;
383 }
384 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
385
386 /**
387  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
388  * @file: the file who's mount on which to take a write
389  *
390  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
391  * do some optimisations if the file is open for write already
392  */
393 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
394 {
395         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
396                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
397         else
398                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
399 }
400
401 /**
402  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
403  * @file: the file who's mount on which to take a write
404  *
405  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
406  * do some optimisations if the file is open for write already
407  */
408 int mnt_want_write_file(struct file *file)
409 {
410         int ret;
411
412         sb_start_write(file_inode(file)->i_sb);
413         ret = __mnt_want_write_file(file);
414         if (ret)
415                 sb_end_write(file_inode(file)->i_sb);
416         return ret;
417 }
418 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
419
420 /**
421  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
422  * @mnt: the mount on which to give up write access
423  *
424  * Tells the low-level filesystem that we are done
425  * performing writes to it.  Must be matched with
426  * __mnt_want_write() call above.
427  */
428 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
429 {
430         preempt_disable();
431         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
432         preempt_enable();
433 }
434
435 /**
436  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
437  * @mnt: the mount on which to give up write access
438  *
439  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
440  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
441  * mnt_want_write() call above.
442  */
443 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
444 {
445         __mnt_drop_write(mnt);
446         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
447 }
448 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
449
450 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
451 {
452         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
453 }
454
455 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
456 {
457         __mnt_drop_write_file(file);
458         sb_end_write(file_inode(file)->i_sb);
459 }
460 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
461
462 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
463 {
464         int ret = 0;
465
466         lock_mount_hash();
467         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
468         /*
469          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
470          * should be visible before we do.
471          */
472         smp_mb();
473
474         /*
475          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
476          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
477          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
478          * seeing MNT_READONLY).
479          *
480          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
481          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
482          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
483          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
484          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
485          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
486          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
487          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
488          * we're counting up here.
489          */
490         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
491                 ret = -EBUSY;
492         else
493                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
494         /*
495          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
496          * that become unheld will see MNT_READONLY.
497          */
498         smp_wmb();
499         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
500         unlock_mount_hash();
501         return ret;
502 }
503
504 static int __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
505 {
506         lock_mount_hash();
507         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
508         unlock_mount_hash();
509         return 0;
510 }
511
512 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
513 {
514         struct mount *mnt;
515         int err = 0;
516
517         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
518         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
519                 return -EBUSY;
520
521         lock_mount_hash();
522         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
523                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
524                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
525                         smp_mb();
526                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
527                                 err = -EBUSY;
528                                 break;
529                         }
530                 }
531         }
532         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
533                 err = -EBUSY;
534
535         if (!err) {
536                 sb->s_readonly_remount = 1;
537                 smp_wmb();
538         }
539         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
540                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
541                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
542         }
543         unlock_mount_hash();
544
545         return err;
546 }
547
548 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
549 {
550         kfree_const(mnt->mnt_devname);
551 #ifdef CONFIG_SMP
552         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
553 #endif
554         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
555 }
556
557 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
558 {
559         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
560 }
561
562 /* call under rcu_read_lock */
563 int __legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
564 {
565         struct mount *mnt;
566         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
567                 return 1;
568         if (bastard == NULL)
569                 return 0;
570         mnt = real_mount(bastard);
571         mnt_add_count(mnt, 1);
572         smp_mb();                       // see mntput_no_expire()
573         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
574                 return 0;
575         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
576                 mnt_add_count(mnt, -1);
577                 return 1;
578         }
579         lock_mount_hash();
580         if (unlikely(bastard->mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
581                 mnt_add_count(mnt, -1);
582                 unlock_mount_hash();
583                 return 1;
584         }
585         unlock_mount_hash();
586         /* caller will mntput() */
587         return -1;
588 }
589
590 /* call under rcu_read_lock */
591 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
592 {
593         int res = __legitimize_mnt(bastard, seq);
594         if (likely(!res))
595                 return true;
596         if (unlikely(res < 0)) {
597                 rcu_read_unlock();
598                 mntput(bastard);
599                 rcu_read_lock();
600         }
601         return false;
602 }
603
604 /*
605  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
606  * call under rcu_read_lock()
607  */
608 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
609 {
610         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
611         struct mount *p;
612
613         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
614                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
615                         return p;
616         return NULL;
617 }
618
619 /*
620  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
621  *
622  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
623  * following mounts:
624  *
625  * mount /dev/sda1 /mnt
626  * mount /dev/sda2 /mnt
627  * mount /dev/sda3 /mnt
628  *
629  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
630  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
631  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
632  *
633  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
634  */
635 struct vfsmount *lookup_mnt(const struct path *path)
636 {
637         struct mount *child_mnt;
638         struct vfsmount *m;
639         unsigned seq;
640
641         rcu_read_lock();
642         do {
643                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
644                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
645                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
646         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
647         rcu_read_unlock();
648         return m;
649 }
650
651 static inline void lock_ns_list(struct mnt_namespace *ns)
652 {
653         spin_lock(&ns->ns_lock);
654 }
655
656 static inline void unlock_ns_list(struct mnt_namespace *ns)
657 {
658         spin_unlock(&ns->ns_lock);
659 }
660
661 static inline bool mnt_is_cursor(struct mount *mnt)
662 {
663         return mnt->mnt.mnt_flags & MNT_CURSOR;
664 }
665
666 /*
667  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
668  *                         current mount namespace.
669  *
670  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
671  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
672  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
673  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
674  * is a mountpoint.
675  *
676  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
677  * need to identify all mounts that may be in the current mount
678  * namespace not just a mount that happens to have some specified
679  * parent mount.
680  */
681 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
682 {
683         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
684         struct mount *mnt;
685         bool is_covered = false;
686
687         if (!d_mountpoint(dentry))
688                 goto out;
689
690         down_read(&namespace_sem);
691         lock_ns_list(ns);
692         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
693                 if (mnt_is_cursor(mnt))
694                         continue;
695                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
696                 if (is_covered)
697                         break;
698         }
699         unlock_ns_list(ns);
700         up_read(&namespace_sem);
701 out:
702         return is_covered;
703 }
704
705 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
706 {
707         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
708         struct mountpoint *mp;
709
710         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
711                 if (mp->m_dentry == dentry) {
712                         mp->m_count++;
713                         return mp;
714                 }
715         }
716         return NULL;
717 }
718
719 static struct mountpoint *get_mountpoint(struct dentry *dentry)
720 {
721         struct mountpoint *mp, *new = NULL;
722         int ret;
723
724         if (d_mountpoint(dentry)) {
725                 /* might be worth a WARN_ON() */
726                 if (d_unlinked(dentry))
727                         return ERR_PTR(-ENOENT);
728 mountpoint:
729                 read_seqlock_excl(&mount_lock);
730                 mp = lookup_mountpoint(dentry);
731                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
732                 if (mp)
733                         goto done;
734         }
735
736         if (!new)
737                 new = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
738         if (!new)
739                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
740
741
742         /* Exactly one processes may set d_mounted */
743         ret = d_set_mounted(dentry);
744
745         /* Someone else set d_mounted? */
746         if (ret == -EBUSY)
747                 goto mountpoint;
748
749         /* The dentry is not available as a mountpoint? */
750         mp = ERR_PTR(ret);
751         if (ret)
752                 goto done;
753
754         /* Add the new mountpoint to the hash table */
755         read_seqlock_excl(&mount_lock);
756         new->m_dentry = dget(dentry);
757         new->m_count = 1;
758         hlist_add_head(&new->m_hash, mp_hash(dentry));
759         INIT_HLIST_HEAD(&new->m_list);
760         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
761
762         mp = new;
763         new = NULL;
764 done:
765         kfree(new);
766         return mp;
767 }
768
769 /*
770  * vfsmount lock must be held.  Additionally, the caller is responsible
771  * for serializing calls for given disposal list.
772  */
773 static void __put_mountpoint(struct mountpoint *mp, struct list_head *list)
774 {
775         if (!--mp->m_count) {
776                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
777                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
778                 spin_lock(&dentry->d_lock);
779                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
780                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
781                 dput_to_list(dentry, list);
782                 hlist_del(&mp->m_hash);
783                 kfree(mp);
784         }
785 }
786
787 /* called with namespace_lock and vfsmount lock */
788 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
789 {
790         __put_mountpoint(mp, &ex_mountpoints);
791 }
792
793 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
794 {
795         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
796 }
797
798 /*
799  * vfsmount lock must be held for write
800  */
801 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
802 {
803         if (ns) {
804                 ns->event = ++event;
805                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
806         }
807 }
808
809 /*
810  * vfsmount lock must be held for write
811  */
812 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
813 {
814         if (ns && ns->event != event) {
815                 ns->event = event;
816                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
817         }
818 }
819
820 /*
821  * vfsmount lock must be held for write
822  */
823 static struct mountpoint *unhash_mnt(struct mount *mnt)
824 {
825         struct mountpoint *mp;
826         mnt->mnt_parent = mnt;
827         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
828         list_del_init(&mnt->mnt_child);
829         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
830         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
831         mp = mnt->mnt_mp;
832         mnt->mnt_mp = NULL;
833         return mp;
834 }
835
836 /*
837  * vfsmount lock must be held for write
838  */
839 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
840 {
841         put_mountpoint(unhash_mnt(mnt));
842 }
843
844 /*
845  * vfsmount lock must be held for write
846  */
847 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
848                         struct mountpoint *mp,
849                         struct mount *child_mnt)
850 {
851         mp->m_count++;
852         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
853         child_mnt->mnt_mountpoint = mp->m_dentry;
854         child_mnt->mnt_parent = mnt;
855         child_mnt->mnt_mp = mp;
856         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
857 }
858
859 static void __attach_mnt(struct mount *mnt, struct mount *parent)
860 {
861         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
862                            m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
863         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
864 }
865
866 /*
867  * vfsmount lock must be held for write
868  */
869 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
870                         struct mount *parent,
871                         struct mountpoint *mp)
872 {
873         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
874         __attach_mnt(mnt, parent);
875 }
876
877 void mnt_change_mountpoint(struct mount *parent, struct mountpoint *mp, struct mount *mnt)
878 {
879         struct mountpoint *old_mp = mnt->mnt_mp;
880         struct mount *old_parent = mnt->mnt_parent;
881
882         list_del_init(&mnt->mnt_child);
883         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
884         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
885
886         attach_mnt(mnt, parent, mp);
887
888         put_mountpoint(old_mp);
889         mnt_add_count(old_parent, -1);
890 }
891
892 /*
893  * vfsmount lock must be held for write
894  */
895 static void commit_tree(struct mount *mnt)
896 {
897         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
898         struct mount *m;
899         LIST_HEAD(head);
900         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
901
902         BUG_ON(parent == mnt);
903
904         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
905         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
906                 m->mnt_ns = n;
907
908         list_splice(&head, n->list.prev);
909
910         n->mounts += n->pending_mounts;
911         n->pending_mounts = 0;
912
913         __attach_mnt(mnt, parent);
914         touch_mnt_namespace(n);
915 }
916
917 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
918 {
919         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
920         if (next == &p->mnt_mounts) {
921                 while (1) {
922                         if (p == root)
923                                 return NULL;
924                         next = p->mnt_child.next;
925                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
926                                 break;
927                         p = p->mnt_parent;
928                 }
929         }
930         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
931 }
932
933 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
934 {
935         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
936         while (prev != &p->mnt_mounts) {
937                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
938                 prev = p->mnt_mounts.prev;
939         }
940         return p;
941 }
942
943 /**
944  * vfs_create_mount - Create a mount for a configured superblock
945  * @fc: The configuration context with the superblock attached
946  *
947  * Create a mount to an already configured superblock.  If necessary, the
948  * caller should invoke vfs_get_tree() before calling this.
949  *
950  * Note that this does not attach the mount to anything.
951  */
952 struct vfsmount *vfs_create_mount(struct fs_context *fc)
953 {
954         struct mount *mnt;
955
956         if (!fc->root)
957                 return ERR_PTR(-EINVAL);
958
959         mnt = alloc_vfsmnt(fc->source ?: "none");
960         if (!mnt)
961                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
962
963         if (fc->sb_flags & SB_KERNMOUNT)
964                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
965
966         atomic_inc(&fc->root->d_sb->s_active);
967         mnt->mnt.mnt_sb         = fc->root->d_sb;
968         mnt->mnt.mnt_root       = dget(fc->root);
969         mnt->mnt_mountpoint     = mnt->mnt.mnt_root;
970         mnt->mnt_parent         = mnt;
971
972         lock_mount_hash();
973         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &mnt->mnt.mnt_sb->s_mounts);
974         unlock_mount_hash();
975         return &mnt->mnt;
976 }
977 EXPORT_SYMBOL(vfs_create_mount);
978
979 struct vfsmount *fc_mount(struct fs_context *fc)
980 {
981         int err = vfs_get_tree(fc);
982         if (!err) {
983                 up_write(&fc->root->d_sb->s_umount);
984                 return vfs_create_mount(fc);
985         }
986         return ERR_PTR(err);
987 }
988 EXPORT_SYMBOL(fc_mount);
989
990 struct vfsmount *vfs_kern_mount(struct file_system_type *type,
991                                 int flags, const char *name,
992                                 void *data)
993 {
994         struct fs_context *fc;
995         struct vfsmount *mnt;
996         int ret = 0;
997
998         if (!type)
999                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1000
1001         fc = fs_context_for_mount(type, flags);
1002         if (IS_ERR(fc))
1003                 return ERR_CAST(fc);
1004
1005         if (name)
1006                 ret = vfs_parse_fs_string(fc, "source",
1007                                           name, strlen(name));
1008         if (!ret)
1009                 ret = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
1010         if (!ret)
1011                 mnt = fc_mount(fc);
1012         else
1013                 mnt = ERR_PTR(ret);
1014
1015         put_fs_context(fc);
1016         return mnt;
1017 }
1018 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
1019
1020 struct vfsmount *
1021 vfs_submount(const struct dentry *mountpoint, struct file_system_type *type,
1022              const char *name, void *data)
1023 {
1024         /* Until it is worked out how to pass the user namespace
1025          * through from the parent mount to the submount don't support
1026          * unprivileged mounts with submounts.
1027          */
1028         if (mountpoint->d_sb->s_user_ns != &init_user_ns)
1029                 return ERR_PTR(-EPERM);
1030
1031         return vfs_kern_mount(type, SB_SUBMOUNT, name, data);
1032 }
1033 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_submount);
1034
1035 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
1036                                         int flag)
1037 {
1038         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
1039         struct mount *mnt;
1040         int err;
1041
1042         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
1043         if (!mnt)
1044                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1045
1046         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
1047                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
1048         else
1049                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
1050
1051         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
1052                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
1053                 if (err)
1054                         goto out_free;
1055         }
1056
1057         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags;
1058         mnt->mnt.mnt_flags &= ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED|MNT_INTERNAL);
1059
1060         atomic_inc(&sb->s_active);
1061         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1062         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1063         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1064         mnt->mnt_parent = mnt;
1065         lock_mount_hash();
1066         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1067         unlock_mount_hash();
1068
1069         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1070             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1071                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1072                 mnt->mnt_master = old;
1073                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1074         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1075                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1076                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1077                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1078                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1079                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1080         } else {
1081                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1082         }
1083         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1084                 set_mnt_shared(mnt);
1085
1086         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1087          * as the original if that was on one */
1088         if (flag & CL_EXPIRE) {
1089                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1090                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1091         }
1092
1093         return mnt;
1094
1095  out_free:
1096         mnt_free_id(mnt);
1097         free_vfsmnt(mnt);
1098         return ERR_PTR(err);
1099 }
1100
1101 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1102 {
1103         struct hlist_node *p;
1104         struct mount *m;
1105         /*
1106          * The warning here probably indicates that somebody messed
1107          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this happens, the
1108          * filesystem was probably unable to make r/w->r/o transitions.
1109          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1110          * so mnt_get_writers() below is safe.
1111          */
1112         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1113         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1114                 mnt_pin_kill(mnt);
1115         hlist_for_each_entry_safe(m, p, &mnt->mnt_stuck_children, mnt_umount) {
1116                 hlist_del(&m->mnt_umount);
1117                 mntput(&m->mnt);
1118         }
1119         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1120         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1121         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1122         mnt_free_id(mnt);
1123         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1124 }
1125
1126 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1127 {
1128         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1129 }
1130
1131 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1132 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1133 {
1134         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1135         struct mount *m, *t;
1136
1137         llist_for_each_entry_safe(m, t, node, mnt_llist)
1138                 cleanup_mnt(m);
1139 }
1140 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1141
1142 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1143 {
1144         LIST_HEAD(list);
1145
1146         rcu_read_lock();
1147         if (likely(READ_ONCE(mnt->mnt_ns))) {
1148                 /*
1149                  * Since we don't do lock_mount_hash() here,
1150                  * ->mnt_ns can change under us.  However, if it's
1151                  * non-NULL, then there's a reference that won't
1152                  * be dropped until after an RCU delay done after
1153                  * turning ->mnt_ns NULL.  So if we observe it
1154                  * non-NULL under rcu_read_lock(), the reference
1155                  * we are dropping is not the final one.
1156                  */
1157                 mnt_add_count(mnt, -1);
1158                 rcu_read_unlock();
1159                 return;
1160         }
1161         lock_mount_hash();
1162         /*
1163          * make sure that if __legitimize_mnt() has not seen us grab
1164          * mount_lock, we'll see their refcount increment here.
1165          */
1166         smp_mb();
1167         mnt_add_count(mnt, -1);
1168         if (mnt_get_count(mnt)) {
1169                 rcu_read_unlock();
1170                 unlock_mount_hash();
1171                 return;
1172         }
1173         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1174                 rcu_read_unlock();
1175                 unlock_mount_hash();
1176                 return;
1177         }
1178         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1179         rcu_read_unlock();
1180
1181         list_del(&mnt->mnt_instance);
1182
1183         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1184                 struct mount *p, *tmp;
1185                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1186                         __put_mountpoint(unhash_mnt(p), &list);
1187                         hlist_add_head(&p->mnt_umount, &mnt->mnt_stuck_children);
1188                 }
1189         }
1190         unlock_mount_hash();
1191         shrink_dentry_list(&list);
1192
1193         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1194                 struct task_struct *task = current;
1195                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1196                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1197                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, true))
1198                                 return;
1199                 }
1200                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1201                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1202                 return;
1203         }
1204         cleanup_mnt(mnt);
1205 }
1206
1207 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1208 {
1209         if (mnt) {
1210                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1211                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1212                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1213                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1214                 mntput_no_expire(m);
1215         }
1216 }
1217 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1218
1219 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1220 {
1221         if (mnt)
1222                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1223         return mnt;
1224 }
1225 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1226
1227 /* path_is_mountpoint() - Check if path is a mount in the current
1228  *                          namespace.
1229  *
1230  *  d_mountpoint() can only be used reliably to establish if a dentry is
1231  *  not mounted in any namespace and that common case is handled inline.
1232  *  d_mountpoint() isn't aware of the possibility there may be multiple
1233  *  mounts using a given dentry in a different namespace. This function
1234  *  checks if the passed in path is a mountpoint rather than the dentry
1235  *  alone.
1236  */
1237 bool path_is_mountpoint(const struct path *path)
1238 {
1239         unsigned seq;
1240         bool res;
1241
1242         if (!d_mountpoint(path->dentry))
1243                 return false;
1244
1245         rcu_read_lock();
1246         do {
1247                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1248                 res = __path_is_mountpoint(path);
1249         } while (read_seqretry(&mount_lock, seq));
1250         rcu_read_unlock();
1251
1252         return res;
1253 }
1254 EXPORT_SYMBOL(path_is_mountpoint);
1255
1256 struct vfsmount *mnt_clone_internal(const struct path *path)
1257 {
1258         struct mount *p;
1259         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1260         if (IS_ERR(p))
1261                 return ERR_CAST(p);
1262         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1263         return &p->mnt;
1264 }
1265
1266 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1267 static struct mount *mnt_list_next(struct mnt_namespace *ns,
1268                                    struct list_head *p)
1269 {
1270         struct mount *mnt, *ret = NULL;
1271
1272         lock_ns_list(ns);
1273         list_for_each_continue(p, &ns->list) {
1274                 mnt = list_entry(p, typeof(*mnt), mnt_list);
1275                 if (!mnt_is_cursor(mnt)) {
1276                         ret = mnt;
1277                         break;
1278                 }
1279         }
1280         unlock_ns_list(ns);
1281
1282         return ret;
1283 }
1284
1285 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1286 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1287 {
1288         struct proc_mounts *p = m->private;
1289         struct list_head *prev;
1290
1291         down_read(&namespace_sem);
1292         if (!*pos) {
1293                 prev = &p->ns->list;
1294         } else {
1295                 prev = &p->cursor.mnt_list;
1296
1297                 /* Read after we'd reached the end? */
1298                 if (list_empty(prev))
1299                         return NULL;
1300         }
1301
1302         return mnt_list_next(p->ns, prev);
1303 }
1304
1305 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1306 {
1307         struct proc_mounts *p = m->private;
1308         struct mount *mnt = v;
1309
1310         ++*pos;
1311         return mnt_list_next(p->ns, &mnt->mnt_list);
1312 }
1313
1314 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1315 {
1316         struct proc_mounts *p = m->private;
1317         struct mount *mnt = v;
1318
1319         lock_ns_list(p->ns);
1320         if (mnt)
1321                 list_move_tail(&p->cursor.mnt_list, &mnt->mnt_list);
1322         else
1323                 list_del_init(&p->cursor.mnt_list);
1324         unlock_ns_list(p->ns);
1325         up_read(&namespace_sem);
1326 }
1327
1328 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1329 {
1330         struct proc_mounts *p = m->private;
1331         struct mount *r = v;
1332         return p->show(m, &r->mnt);
1333 }
1334
1335 const struct seq_operations mounts_op = {
1336         .start  = m_start,
1337         .next   = m_next,
1338         .stop   = m_stop,
1339         .show   = m_show,
1340 };
1341
1342 void mnt_cursor_del(struct mnt_namespace *ns, struct mount *cursor)
1343 {
1344         down_read(&namespace_sem);
1345         lock_ns_list(ns);
1346         list_del(&cursor->mnt_list);
1347         unlock_ns_list(ns);
1348         up_read(&namespace_sem);
1349 }
1350 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1351
1352 /**
1353  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1354  * @mnt: root of mount tree
1355  *
1356  * This is called to check if a tree of mounts has any
1357  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1358  * busy.
1359  */
1360 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1361 {
1362         struct mount *mnt = real_mount(m);
1363         int actual_refs = 0;
1364         int minimum_refs = 0;
1365         struct mount *p;
1366         BUG_ON(!m);
1367
1368         /* write lock needed for mnt_get_count */
1369         lock_mount_hash();
1370         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1371                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1372                 minimum_refs += 2;
1373         }
1374         unlock_mount_hash();
1375
1376         if (actual_refs > minimum_refs)
1377                 return 0;
1378
1379         return 1;
1380 }
1381
1382 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1383
1384 /**
1385  * may_umount - check if a mount point is busy
1386  * @mnt: root of mount
1387  *
1388  * This is called to check if a mount point has any
1389  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1390  * mount has sub mounts this will return busy
1391  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1392  *
1393  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1394  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1395  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1396  */
1397 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1398 {
1399         int ret = 1;
1400         down_read(&namespace_sem);
1401         lock_mount_hash();
1402         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1403                 ret = 0;
1404         unlock_mount_hash();
1405         up_read(&namespace_sem);
1406         return ret;
1407 }
1408
1409 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1410
1411 static void namespace_unlock(void)
1412 {
1413         struct hlist_head head;
1414         struct hlist_node *p;
1415         struct mount *m;
1416         LIST_HEAD(list);
1417
1418         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1419         list_splice_init(&ex_mountpoints, &list);
1420
1421         up_write(&namespace_sem);
1422
1423         shrink_dentry_list(&list);
1424
1425         if (likely(hlist_empty(&head)))
1426                 return;
1427
1428         synchronize_rcu_expedited();
1429
1430         hlist_for_each_entry_safe(m, p, &head, mnt_umount) {
1431                 hlist_del(&m->mnt_umount);
1432                 mntput(&m->mnt);
1433         }
1434 }
1435
1436 static inline void namespace_lock(void)
1437 {
1438         down_write(&namespace_sem);
1439 }
1440
1441 enum umount_tree_flags {
1442         UMOUNT_SYNC = 1,
1443         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1444         UMOUNT_CONNECTED = 4,
1445 };
1446
1447 static bool disconnect_mount(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1448 {
1449         /* Leaving mounts connected is only valid for lazy umounts */
1450         if (how & UMOUNT_SYNC)
1451                 return true;
1452
1453         /* A mount without a parent has nothing to be connected to */
1454         if (!mnt_has_parent(mnt))
1455                 return true;
1456
1457         /* Because the reference counting rules change when mounts are
1458          * unmounted and connected, umounted mounts may not be
1459          * connected to mounted mounts.
1460          */
1461         if (!(mnt->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
1462                 return true;
1463
1464         /* Has it been requested that the mount remain connected? */
1465         if (how & UMOUNT_CONNECTED)
1466                 return false;
1467
1468         /* Is the mount locked such that it needs to remain connected? */
1469         if (IS_MNT_LOCKED(mnt))
1470                 return false;
1471
1472         /* By default disconnect the mount */
1473         return true;
1474 }
1475
1476 /*
1477  * mount_lock must be held
1478  * namespace_sem must be held for write
1479  */
1480 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1481 {
1482         LIST_HEAD(tmp_list);
1483         struct mount *p;
1484
1485         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1486                 propagate_mount_unlock(mnt);
1487
1488         /* Gather the mounts to umount */
1489         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1490                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1491                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1492         }
1493
1494         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1495         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1496                 list_del_init(&p->mnt_child);
1497         }
1498
1499         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1500         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1501                 propagate_umount(&tmp_list);
1502
1503         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1504                 struct mnt_namespace *ns;
1505                 bool disconnect;
1506                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1507                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1508                 list_del_init(&p->mnt_list);
1509                 ns = p->mnt_ns;
1510                 if (ns) {
1511                         ns->mounts--;
1512                         __touch_mnt_namespace(ns);
1513                 }
1514                 p->mnt_ns = NULL;
1515                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1516                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1517
1518                 disconnect = disconnect_mount(p, how);
1519                 if (mnt_has_parent(p)) {
1520                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1521                         if (!disconnect) {
1522                                 /* Don't forget about p */
1523                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1524                         } else {
1525                                 umount_mnt(p);
1526                         }
1527                 }
1528                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1529                 if (disconnect)
1530                         hlist_add_head(&p->mnt_umount, &unmounted);
1531         }
1532 }
1533
1534 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1535
1536 static int do_umount_root(struct super_block *sb)
1537 {
1538         int ret = 0;
1539
1540         down_write(&sb->s_umount);
1541         if (!sb_rdonly(sb)) {
1542                 struct fs_context *fc;
1543
1544                 fc = fs_context_for_reconfigure(sb->s_root, SB_RDONLY,
1545                                                 SB_RDONLY);
1546                 if (IS_ERR(fc)) {
1547                         ret = PTR_ERR(fc);
1548                 } else {
1549                         ret = parse_monolithic_mount_data(fc, NULL);
1550                         if (!ret)
1551                                 ret = reconfigure_super(fc);
1552                         put_fs_context(fc);
1553                 }
1554         }
1555         up_write(&sb->s_umount);
1556         return ret;
1557 }
1558
1559 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1560 {
1561         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1562         int retval;
1563
1564         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1565         if (retval)
1566                 return retval;
1567
1568         /*
1569          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1570          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1571          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1572          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1573          */
1574         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1575                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1576                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1577                         return -EINVAL;
1578
1579                 /*
1580                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1581                  * all race cases, but it's a slowpath.
1582                  */
1583                 lock_mount_hash();
1584                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1585                         unlock_mount_hash();
1586                         return -EBUSY;
1587                 }
1588                 unlock_mount_hash();
1589
1590                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1591                         return -EAGAIN;
1592         }
1593
1594         /*
1595          * If we may have to abort operations to get out of this
1596          * mount, and they will themselves hold resources we must
1597          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1598          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1599          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1600          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1601          * about for the moment.
1602          */
1603
1604         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1605                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1606         }
1607
1608         /*
1609          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1610          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1611          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1612          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1613          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1614          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1615          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1616          */
1617         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1618                 /*
1619                  * Special case for "unmounting" root ...
1620                  * we just try to remount it readonly.
1621                  */
1622                 if (!ns_capable(sb->s_user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1623                         return -EPERM;
1624                 return do_umount_root(sb);
1625         }
1626
1627         namespace_lock();
1628         lock_mount_hash();
1629
1630         /* Recheck MNT_LOCKED with the locks held */
1631         retval = -EINVAL;
1632         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1633                 goto out;
1634
1635         event++;
1636         if (flags & MNT_DETACH) {
1637                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1638                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1639                 retval = 0;
1640         } else {
1641                 shrink_submounts(mnt);
1642                 retval = -EBUSY;
1643                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1644                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1645                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1646                         retval = 0;
1647                 }
1648         }
1649 out:
1650         unlock_mount_hash();
1651         namespace_unlock();
1652         return retval;
1653 }
1654
1655 /*
1656  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1657  *
1658  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1659  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1660  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1661  * leaking them.
1662  *
1663  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1664  */
1665 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1666 {
1667         struct mountpoint *mp;
1668         struct mount *mnt;
1669
1670         namespace_lock();
1671         lock_mount_hash();
1672         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1673         if (!mp)
1674                 goto out_unlock;
1675
1676         event++;
1677         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1678                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1679                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1680                         umount_mnt(mnt);
1681                         hlist_add_head(&mnt->mnt_umount, &unmounted);
1682                 }
1683                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1684         }
1685         put_mountpoint(mp);
1686 out_unlock:
1687         unlock_mount_hash();
1688         namespace_unlock();
1689 }
1690
1691 /*
1692  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1693  */
1694 static inline bool may_mount(void)
1695 {
1696         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1697 }
1698
1699 #ifdef  CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
1700 static inline bool may_mandlock(void)
1701 {
1702         return capable(CAP_SYS_ADMIN);
1703 }
1704 #else
1705 static inline bool may_mandlock(void)
1706 {
1707         pr_warn("VFS: \"mand\" mount option not supported");
1708         return false;
1709 }
1710 #endif
1711
1712 /*
1713  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1714  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1715  *
1716  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1717  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1718  */
1719
1720 int ksys_umount(char __user *name, int flags)
1721 {
1722         struct path path;
1723         struct mount *mnt;
1724         int retval;
1725         int lookup_flags = LOOKUP_MOUNTPOINT;
1726
1727         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1728                 return -EINVAL;
1729
1730         if (!may_mount())
1731                 return -EPERM;
1732
1733         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1734                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1735
1736         retval = user_path_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1737         if (retval)
1738                 goto out;
1739         mnt = real_mount(path.mnt);
1740         retval = -EINVAL;
1741         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1742                 goto dput_and_out;
1743         if (!check_mnt(mnt))
1744                 goto dput_and_out;
1745         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) /* Check optimistically */
1746                 goto dput_and_out;
1747         retval = -EPERM;
1748         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1749                 goto dput_and_out;
1750
1751         retval = do_umount(mnt, flags);
1752 dput_and_out:
1753         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1754         dput(path.dentry);
1755         mntput_no_expire(mnt);
1756 out:
1757         return retval;
1758 }
1759
1760 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1761 {
1762         return ksys_umount(name, flags);
1763 }
1764
1765 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1766
1767 /*
1768  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1769  */
1770 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1771 {
1772         return ksys_umount(name, 0);
1773 }
1774
1775 #endif
1776
1777 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1778 {
1779         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1780         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1781                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1782 }
1783
1784 static struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1785 {
1786         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1787 }
1788
1789 struct ns_common *from_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt)
1790 {
1791         return &mnt->ns;
1792 }
1793
1794 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1795 {
1796         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1797          * mount namespace loop?
1798          */
1799         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1800         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1801                 return false;
1802
1803         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1804         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1805 }
1806
1807 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1808                                         int flag)
1809 {
1810         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1811
1812         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1813                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1814
1815         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1816                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1817
1818         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1819         if (IS_ERR(q))
1820                 return q;
1821
1822         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1823
1824         p = mnt;
1825         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1826                 struct mount *s;
1827                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1828                         continue;
1829
1830                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1831                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1832                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1833                                 if (s->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
1834                                         /* Both unbindable and locked. */
1835                                         q = ERR_PTR(-EPERM);
1836                                         goto out;
1837                                 } else {
1838                                         s = skip_mnt_tree(s);
1839                                         continue;
1840                                 }
1841                         }
1842                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1843                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1844                                 s = skip_mnt_tree(s);
1845                                 continue;
1846                         }
1847                         while (p != s->mnt_parent) {
1848                                 p = p->mnt_parent;
1849                                 q = q->mnt_parent;
1850                         }
1851                         p = s;
1852                         parent = q;
1853                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1854                         if (IS_ERR(q))
1855                                 goto out;
1856                         lock_mount_hash();
1857                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1858                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1859                         unlock_mount_hash();
1860                 }
1861         }
1862         return res;
1863 out:
1864         if (res) {
1865                 lock_mount_hash();
1866                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1867                 unlock_mount_hash();
1868         }
1869         return q;
1870 }
1871
1872 /* Caller should check returned pointer for errors */
1873
1874 struct vfsmount *collect_mounts(const struct path *path)
1875 {
1876         struct mount *tree;
1877         namespace_lock();
1878         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1879                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1880         else
1881                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1882                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1883         namespace_unlock();
1884         if (IS_ERR(tree))
1885                 return ERR_CAST(tree);
1886         return &tree->mnt;
1887 }
1888
1889 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *);
1890 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *, bool);
1891
1892 void dissolve_on_fput(struct vfsmount *mnt)
1893 {
1894         struct mnt_namespace *ns;
1895         namespace_lock();
1896         lock_mount_hash();
1897         ns = real_mount(mnt)->mnt_ns;
1898         if (ns) {
1899                 if (is_anon_ns(ns))
1900                         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_CONNECTED);
1901                 else
1902                         ns = NULL;
1903         }
1904         unlock_mount_hash();
1905         namespace_unlock();
1906         if (ns)
1907                 free_mnt_ns(ns);
1908 }
1909
1910 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1911 {
1912         namespace_lock();
1913         lock_mount_hash();
1914         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
1915         unlock_mount_hash();
1916         namespace_unlock();
1917 }
1918
1919 /**
1920  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1921  *
1922  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1923  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1924  * to the originating mount won't be propagated into this).
1925  *
1926  * Release with mntput().
1927  */
1928 struct vfsmount *clone_private_mount(const struct path *path)
1929 {
1930         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1931         struct mount *new_mnt;
1932
1933         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1934                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1935
1936         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1937         if (IS_ERR(new_mnt))
1938                 return ERR_CAST(new_mnt);
1939
1940         /* Longterm mount to be removed by kern_unmount*() */
1941         new_mnt->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
1942
1943         return &new_mnt->mnt;
1944 }
1945 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1946
1947 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1948                    struct vfsmount *root)
1949 {
1950         struct mount *mnt;
1951         int res = f(root, arg);
1952         if (res)
1953                 return res;
1954         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1955                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1956                 if (res)
1957                         return res;
1958         }
1959         return 0;
1960 }
1961
1962 static void lock_mnt_tree(struct mount *mnt)
1963 {
1964         struct mount *p;
1965
1966         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1967                 int flags = p->mnt.mnt_flags;
1968                 /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
1969                 flags |= MNT_LOCK_ATIME;
1970
1971                 if (flags & MNT_READONLY)
1972                         flags |= MNT_LOCK_READONLY;
1973
1974                 if (flags & MNT_NODEV)
1975                         flags |= MNT_LOCK_NODEV;
1976
1977                 if (flags & MNT_NOSUID)
1978                         flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
1979
1980                 if (flags & MNT_NOEXEC)
1981                         flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
1982                 /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
1983                 if (list_empty(&p->mnt_expire))
1984                         flags |= MNT_LOCKED;
1985                 p->mnt.mnt_flags = flags;
1986         }
1987 }
1988
1989 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1990 {
1991         struct mount *p;
1992
1993         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1994                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1995                         mnt_release_group_id(p);
1996         }
1997 }
1998
1999 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
2000 {
2001         struct mount *p;
2002
2003         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
2004                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
2005                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
2006                         if (err) {
2007                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
2008                                 return err;
2009                         }
2010                 }
2011         }
2012
2013         return 0;
2014 }
2015
2016 int count_mounts(struct mnt_namespace *ns, struct mount *mnt)
2017 {
2018         unsigned int max = READ_ONCE(sysctl_mount_max);
2019         unsigned int mounts = 0, old, pending, sum;
2020         struct mount *p;
2021
2022         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
2023                 mounts++;
2024
2025         old = ns->mounts;
2026         pending = ns->pending_mounts;
2027         sum = old + pending;
2028         if ((old > sum) ||
2029             (pending > sum) ||
2030             (max < sum) ||
2031             (mounts > (max - sum)))
2032                 return -ENOSPC;
2033
2034         ns->pending_mounts = pending + mounts;
2035         return 0;
2036 }
2037
2038 /*
2039  *  @source_mnt : mount tree to be attached
2040  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
2041  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
2042  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
2043  *                 (done when source_mnt is moved)
2044  *
2045  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
2046  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
2047  * ---------------------------------------------------------------------------
2048  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
2049  * |**************************************************************************
2050  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
2051  * | dest     |               |                |                |            |
2052  * |   |      |               |                |                |            |
2053  * |   v      |               |                |                |            |
2054  * |**************************************************************************
2055  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
2056  * |          |               |                |                |            |
2057  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
2058  * ***************************************************************************
2059  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
2060  * destination mount.
2061  *
2062  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
2063  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
2064  *       the peer group of the source mount.
2065  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
2066  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
2067  *       mount.
2068  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
2069  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
2070  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
2071  *       is marked as 'shared and slave'.
2072  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
2073  *       source mount.
2074  *
2075  * ---------------------------------------------------------------------------
2076  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
2077  * |**************************************************************************
2078  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
2079  * | dest     |               |                |                |            |
2080  * |   |      |               |                |                |            |
2081  * |   v      |               |                |                |            |
2082  * |**************************************************************************
2083  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
2084  * |          |               |                |                |            |
2085  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
2086  * ***************************************************************************
2087  *
2088  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
2089  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
2090  * (+*)  the mount is moved to the destination.
2091  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
2092  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
2093  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
2094  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
2095  *
2096  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
2097  * applied to each mount in the tree.
2098  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
2099  * in allocations.
2100  */
2101 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
2102                         struct mount *dest_mnt,
2103                         struct mountpoint *dest_mp,
2104                         bool moving)
2105 {
2106         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2107         HLIST_HEAD(tree_list);
2108         struct mnt_namespace *ns = dest_mnt->mnt_ns;
2109         struct mountpoint *smp;
2110         struct mount *child, *p;
2111         struct hlist_node *n;
2112         int err;
2113
2114         /* Preallocate a mountpoint in case the new mounts need
2115          * to be tucked under other mounts.
2116          */
2117         smp = get_mountpoint(source_mnt->mnt.mnt_root);
2118         if (IS_ERR(smp))
2119                 return PTR_ERR(smp);
2120
2121         /* Is there space to add these mounts to the mount namespace? */
2122         if (!moving) {
2123                 err = count_mounts(ns, source_mnt);
2124                 if (err)
2125                         goto out;
2126         }
2127
2128         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
2129                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
2130                 if (err)
2131                         goto out;
2132                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
2133                 lock_mount_hash();
2134                 if (err)
2135                         goto out_cleanup_ids;
2136                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
2137                         set_mnt_shared(p);
2138         } else {
2139                 lock_mount_hash();
2140         }
2141         if (moving) {
2142                 unhash_mnt(source_mnt);
2143                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
2144                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
2145         } else {
2146                 if (source_mnt->mnt_ns) {
2147                         /* move from anon - the caller will destroy */
2148                         list_del_init(&source_mnt->mnt_ns->list);
2149                 }
2150                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
2151                 commit_tree(source_mnt);
2152         }
2153
2154         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
2155                 struct mount *q;
2156                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
2157                 q = __lookup_mnt(&child->mnt_parent->mnt,
2158                                  child->mnt_mountpoint);
2159                 if (q)
2160                         mnt_change_mountpoint(child, smp, q);
2161                 /* Notice when we are propagating across user namespaces */
2162                 if (child->mnt_parent->mnt_ns->user_ns != user_ns)
2163                         lock_mnt_tree(child);
2164                 child->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2165                 commit_tree(child);
2166         }
2167         put_mountpoint(smp);
2168         unlock_mount_hash();
2169
2170         return 0;
2171
2172  out_cleanup_ids:
2173         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
2174                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
2175                 child->mnt_parent->mnt_ns->pending_mounts = 0;
2176                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
2177         }
2178         unlock_mount_hash();
2179         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
2180  out:
2181         ns->pending_mounts = 0;
2182
2183         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2184         put_mountpoint(smp);
2185         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2186
2187         return err;
2188 }
2189
2190 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
2191 {
2192         struct vfsmount *mnt;
2193         struct dentry *dentry = path->dentry;
2194 retry:
2195         inode_lock(dentry->d_inode);
2196         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2197                 inode_unlock(dentry->d_inode);
2198                 return ERR_PTR(-ENOENT);
2199         }
2200         namespace_lock();
2201         mnt = lookup_mnt(path);
2202         if (likely(!mnt)) {
2203                 struct mountpoint *mp = get_mountpoint(dentry);
2204                 if (IS_ERR(mp)) {
2205                         namespace_unlock();
2206                         inode_unlock(dentry->d_inode);
2207                         return mp;
2208                 }
2209                 return mp;
2210         }
2211         namespace_unlock();
2212         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
2213         path_put(path);
2214         path->mnt = mnt;
2215         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
2216         goto retry;
2217 }
2218
2219 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
2220 {
2221         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
2222
2223         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2224         put_mountpoint(where);
2225         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2226
2227         namespace_unlock();
2228         inode_unlock(dentry->d_inode);
2229 }
2230
2231 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
2232 {
2233         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & SB_NOUSER)
2234                 return -EINVAL;
2235
2236         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
2237               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
2238                 return -ENOTDIR;
2239
2240         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, false);
2241 }
2242
2243 /*
2244  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
2245  */
2246
2247 static int flags_to_propagation_type(int ms_flags)
2248 {
2249         int type = ms_flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
2250
2251         /* Fail if any non-propagation flags are set */
2252         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2253                 return 0;
2254         /* Only one propagation flag should be set */
2255         if (!is_power_of_2(type))
2256                 return 0;
2257         return type;
2258 }
2259
2260 /*
2261  * recursively change the type of the mountpoint.
2262  */
2263 static int do_change_type(struct path *path, int ms_flags)
2264 {
2265         struct mount *m;
2266         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2267         int recurse = ms_flags & MS_REC;
2268         int type;
2269         int err = 0;
2270
2271         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2272                 return -EINVAL;
2273
2274         type = flags_to_propagation_type(ms_flags);
2275         if (!type)
2276                 return -EINVAL;
2277
2278         namespace_lock();
2279         if (type == MS_SHARED) {
2280                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2281                 if (err)
2282                         goto out_unlock;
2283         }
2284
2285         lock_mount_hash();
2286         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2287                 change_mnt_propagation(m, type);
2288         unlock_mount_hash();
2289
2290  out_unlock:
2291         namespace_unlock();
2292         return err;
2293 }
2294
2295 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
2296 {
2297         struct mount *child;
2298         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2299                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
2300                         continue;
2301
2302                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2303                         return true;
2304         }
2305         return false;
2306 }
2307
2308 static struct mount *__do_loopback(struct path *old_path, int recurse)
2309 {
2310         struct mount *mnt = ERR_PTR(-EINVAL), *old = real_mount(old_path->mnt);
2311
2312         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2313                 return mnt;
2314
2315         if (!check_mnt(old) && old_path->dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2316                 return mnt;
2317
2318         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path->dentry))
2319                 return mnt;
2320
2321         if (recurse)
2322                 mnt = copy_tree(old, old_path->dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2323         else
2324                 mnt = clone_mnt(old, old_path->dentry, 0);
2325
2326         if (!IS_ERR(mnt))
2327                 mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2328
2329         return mnt;
2330 }
2331
2332 /*
2333  * do loopback mount.
2334  */
2335 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2336                                 int recurse)
2337 {
2338         struct path old_path;
2339         struct mount *mnt = NULL, *parent;
2340         struct mountpoint *mp;
2341         int err;
2342         if (!old_name || !*old_name)
2343                 return -EINVAL;
2344         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2345         if (err)
2346                 return err;
2347
2348         err = -EINVAL;
2349         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2350                 goto out;
2351
2352         mp = lock_mount(path);
2353         if (IS_ERR(mp)) {
2354                 err = PTR_ERR(mp);
2355                 goto out;
2356         }
2357
2358         parent = real_mount(path->mnt);
2359         if (!check_mnt(parent))
2360                 goto out2;
2361
2362         mnt = __do_loopback(&old_path, recurse);
2363         if (IS_ERR(mnt)) {
2364                 err = PTR_ERR(mnt);
2365                 goto out2;
2366         }
2367
2368         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2369         if (err) {
2370                 lock_mount_hash();
2371                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2372                 unlock_mount_hash();
2373         }
2374 out2:
2375         unlock_mount(mp);
2376 out:
2377         path_put(&old_path);
2378         return err;
2379 }
2380
2381 static struct file *open_detached_copy(struct path *path, bool recursive)
2382 {
2383         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2384         struct mnt_namespace *ns = alloc_mnt_ns(user_ns, true);
2385         struct mount *mnt, *p;
2386         struct file *file;
2387
2388         if (IS_ERR(ns))
2389                 return ERR_CAST(ns);
2390
2391         namespace_lock();
2392         mnt = __do_loopback(path, recursive);
2393         if (IS_ERR(mnt)) {
2394                 namespace_unlock();
2395                 free_mnt_ns(ns);
2396                 return ERR_CAST(mnt);
2397         }
2398
2399         lock_mount_hash();
2400         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2401                 p->mnt_ns = ns;
2402                 ns->mounts++;
2403         }
2404         ns->root = mnt;
2405         list_add_tail(&ns->list, &mnt->mnt_list);
2406         mntget(&mnt->mnt);
2407         unlock_mount_hash();
2408         namespace_unlock();
2409
2410         mntput(path->mnt);
2411         path->mnt = &mnt->mnt;
2412         file = dentry_open(path, O_PATH, current_cred());
2413         if (IS_ERR(file))
2414                 dissolve_on_fput(path->mnt);
2415         else
2416                 file->f_mode |= FMODE_NEED_UNMOUNT;
2417         return file;
2418 }
2419
2420 SYSCALL_DEFINE3(open_tree, int, dfd, const char __user *, filename, unsigned, flags)
2421 {
2422         struct file *file;
2423         struct path path;
2424         int lookup_flags = LOOKUP_AUTOMOUNT | LOOKUP_FOLLOW;
2425         bool detached = flags & OPEN_TREE_CLONE;
2426         int error;
2427         int fd;
2428
2429         BUILD_BUG_ON(OPEN_TREE_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
2430
2431         if (flags & ~(AT_EMPTY_PATH | AT_NO_AUTOMOUNT | AT_RECURSIVE |
2432                       AT_SYMLINK_NOFOLLOW | OPEN_TREE_CLONE |
2433                       OPEN_TREE_CLOEXEC))
2434                 return -EINVAL;
2435
2436         if ((flags & (AT_RECURSIVE | OPEN_TREE_CLONE)) == AT_RECURSIVE)
2437                 return -EINVAL;
2438
2439         if (flags & AT_NO_AUTOMOUNT)
2440                 lookup_flags &= ~LOOKUP_AUTOMOUNT;
2441         if (flags & AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
2442                 lookup_flags &= ~LOOKUP_FOLLOW;
2443         if (flags & AT_EMPTY_PATH)
2444                 lookup_flags |= LOOKUP_EMPTY;
2445
2446         if (detached && !may_mount())
2447                 return -EPERM;
2448
2449         fd = get_unused_fd_flags(flags & O_CLOEXEC);
2450         if (fd < 0)
2451                 return fd;
2452
2453         error = user_path_at(dfd, filename, lookup_flags, &path);
2454         if (unlikely(error)) {
2455                 file = ERR_PTR(error);
2456         } else {
2457                 if (detached)
2458                         file = open_detached_copy(&path, flags & AT_RECURSIVE);
2459                 else
2460                         file = dentry_open(&path, O_PATH, current_cred());
2461                 path_put(&path);
2462         }
2463         if (IS_ERR(file)) {
2464                 put_unused_fd(fd);
2465                 return PTR_ERR(file);
2466         }
2467         fd_install(fd, file);
2468         return fd;
2469 }
2470
2471 /*
2472  * Don't allow locked mount flags to be cleared.
2473  *
2474  * No locks need to be held here while testing the various MNT_LOCK
2475  * flags because those flags can never be cleared once they are set.
2476  */
2477 static bool can_change_locked_flags(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2478 {
2479         unsigned int fl = mnt->mnt.mnt_flags;
2480
2481         if ((fl & MNT_LOCK_READONLY) &&
2482             !(mnt_flags & MNT_READONLY))
2483                 return false;
2484
2485         if ((fl & MNT_LOCK_NODEV) &&
2486             !(mnt_flags & MNT_NODEV))
2487                 return false;
2488
2489         if ((fl & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2490             !(mnt_flags & MNT_NOSUID))
2491                 return false;
2492
2493         if ((fl & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2494             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC))
2495                 return false;
2496
2497         if ((fl & MNT_LOCK_ATIME) &&
2498             ((fl & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK)))
2499                 return false;
2500
2501         return true;
2502 }
2503
2504 static int change_mount_ro_state(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2505 {
2506         bool readonly_request = (mnt_flags & MNT_READONLY);
2507
2508         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(&mnt->mnt))
2509                 return 0;
2510
2511         if (readonly_request)
2512                 return mnt_make_readonly(mnt);
2513
2514         return __mnt_unmake_readonly(mnt);
2515 }
2516
2517 /*
2518  * Update the user-settable attributes on a mount.  The caller must hold
2519  * sb->s_umount for writing.
2520  */
2521 static void set_mount_attributes(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2522 {
2523         lock_mount_hash();
2524         mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2525         mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2526         touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2527         unlock_mount_hash();
2528 }
2529
2530 static void mnt_warn_timestamp_expiry(struct path *mountpoint, struct vfsmount *mnt)
2531 {
2532         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
2533
2534         if (!__mnt_is_readonly(mnt) &&
2535            (ktime_get_real_seconds() + TIME_UPTIME_SEC_MAX > sb->s_time_max)) {
2536                 char *buf = (char *)__get_free_page(GFP_KERNEL);
2537                 char *mntpath = buf ? d_path(mountpoint, buf, PAGE_SIZE) : ERR_PTR(-ENOMEM);
2538                 struct tm tm;
2539
2540                 time64_to_tm(sb->s_time_max, 0, &tm);
2541
2542                 pr_warn("%s filesystem being %s at %s supports timestamps until %04ld (0x%llx)\n",
2543                         sb->s_type->name,
2544                         is_mounted(mnt) ? "remounted" : "mounted",
2545                         mntpath,
2546                         tm.tm_year+1900, (unsigned long long)sb->s_time_max);
2547
2548                 free_page((unsigned long)buf);
2549         }
2550 }
2551
2552 /*
2553  * Handle reconfiguration of the mountpoint only without alteration of the
2554  * superblock it refers to.  This is triggered by specifying MS_REMOUNT|MS_BIND
2555  * to mount(2).
2556  */
2557 static int do_reconfigure_mnt(struct path *path, unsigned int mnt_flags)
2558 {
2559         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2560         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2561         int ret;
2562
2563         if (!check_mnt(mnt))
2564                 return -EINVAL;
2565
2566         if (path->dentry != mnt->mnt.mnt_root)
2567                 return -EINVAL;
2568
2569         if (!can_change_locked_flags(mnt, mnt_flags))
2570                 return -EPERM;
2571
2572         down_write(&sb->s_umount);
2573         ret = change_mount_ro_state(mnt, mnt_flags);
2574         if (ret == 0)
2575                 set_mount_attributes(mnt, mnt_flags);
2576         up_write(&sb->s_umount);
2577
2578         mnt_warn_timestamp_expiry(path, &mnt->mnt);
2579
2580         return ret;
2581 }
2582
2583 /*
2584  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2585  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2586  * on it - tough luck.
2587  */
2588 static int do_remount(struct path *path, int ms_flags, int sb_flags,
2589                       int mnt_flags, void *data)
2590 {
2591         int err;
2592         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2593         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2594         struct fs_context *fc;
2595
2596         if (!check_mnt(mnt))
2597                 return -EINVAL;
2598
2599         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2600                 return -EINVAL;
2601
2602         if (!can_change_locked_flags(mnt, mnt_flags))
2603                 return -EPERM;
2604
2605         fc = fs_context_for_reconfigure(path->dentry, sb_flags, MS_RMT_MASK);
2606         if (IS_ERR(fc))
2607                 return PTR_ERR(fc);
2608
2609         err = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
2610         if (!err) {
2611                 down_write(&sb->s_umount);
2612                 err = -EPERM;
2613                 if (ns_capable(sb->s_user_ns, CAP_SYS_ADMIN)) {
2614                         err = reconfigure_super(fc);
2615                         if (!err)
2616                                 set_mount_attributes(mnt, mnt_flags);
2617                 }
2618                 up_write(&sb->s_umount);
2619         }
2620
2621         mnt_warn_timestamp_expiry(path, &mnt->mnt);
2622
2623         put_fs_context(fc);
2624         return err;
2625 }
2626
2627 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2628 {
2629         struct mount *p;
2630         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2631                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2632                         return 1;
2633         }
2634         return 0;
2635 }
2636
2637 /*
2638  * Check that there aren't references to earlier/same mount namespaces in the
2639  * specified subtree.  Such references can act as pins for mount namespaces
2640  * that aren't checked by the mount-cycle checking code, thereby allowing
2641  * cycles to be made.
2642  */
2643 static bool check_for_nsfs_mounts(struct mount *subtree)
2644 {
2645         struct mount *p;
2646         bool ret = false;
2647
2648         lock_mount_hash();
2649         for (p = subtree; p; p = next_mnt(p, subtree))
2650                 if (mnt_ns_loop(p->mnt.mnt_root))
2651                         goto out;
2652
2653         ret = true;
2654 out:
2655         unlock_mount_hash();
2656         return ret;
2657 }
2658
2659 static int do_move_mount(struct path *old_path, struct path *new_path)
2660 {
2661         struct mnt_namespace *ns;
2662         struct mount *p;
2663         struct mount *old;
2664         struct mount *parent;
2665         struct mountpoint *mp, *old_mp;
2666         int err;
2667         bool attached;
2668
2669         mp = lock_mount(new_path);
2670         if (IS_ERR(mp))
2671                 return PTR_ERR(mp);
2672
2673         old = real_mount(old_path->mnt);
2674         p = real_mount(new_path->mnt);
2675         parent = old->mnt_parent;
2676         attached = mnt_has_parent(old);
2677         old_mp = old->mnt_mp;
2678         ns = old->mnt_ns;
2679
2680         err = -EINVAL;
2681         /* The mountpoint must be in our namespace. */
2682         if (!check_mnt(p))
2683                 goto out;
2684
2685         /* The thing moved must be mounted... */
2686         if (!is_mounted(&old->mnt))
2687                 goto out;
2688
2689         /* ... and either ours or the root of anon namespace */
2690         if (!(attached ? check_mnt(old) : is_anon_ns(ns)))
2691                 goto out;
2692
2693         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2694                 goto out;
2695
2696         if (old_path->dentry != old_path->mnt->mnt_root)
2697                 goto out;
2698
2699         if (d_is_dir(new_path->dentry) !=
2700             d_is_dir(old_path->dentry))
2701                 goto out;
2702         /*
2703          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2704          */
2705         if (attached && IS_MNT_SHARED(parent))
2706                 goto out;
2707         /*
2708          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2709          * mount which is shared.
2710          */
2711         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2712                 goto out;
2713         err = -ELOOP;
2714         if (!check_for_nsfs_mounts(old))
2715                 goto out;
2716         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2717                 if (p == old)
2718                         goto out;
2719
2720         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(new_path->mnt), mp,
2721                                    attached);
2722         if (err)
2723                 goto out;
2724
2725         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2726          * automatically */
2727         list_del_init(&old->mnt_expire);
2728         if (attached)
2729                 put_mountpoint(old_mp);
2730 out:
2731         unlock_mount(mp);
2732         if (!err) {
2733                 if (attached)
2734                         mntput_no_expire(parent);
2735                 else
2736                         free_mnt_ns(ns);
2737         }
2738         return err;
2739 }
2740
2741 static int do_move_mount_old(struct path *path, const char *old_name)
2742 {
2743         struct path old_path;
2744         int err;
2745
2746         if (!old_name || !*old_name)
2747                 return -EINVAL;
2748
2749         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2750         if (err)
2751                 return err;
2752
2753         err = do_move_mount(&old_path, path);
2754         path_put(&old_path);
2755         return err;
2756 }
2757
2758 /*
2759  * add a mount into a namespace's mount tree
2760  */
2761 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct mountpoint *mp,
2762                         struct path *path, int mnt_flags)
2763 {
2764         struct mount *parent = real_mount(path->mnt);
2765
2766         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2767
2768         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2769                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2770                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2771                         return -EINVAL;
2772                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2773                 if (!parent->mnt_ns)
2774                         return -EINVAL;
2775         }
2776
2777         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2778         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2779             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2780                 return -EBUSY;
2781
2782         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2783                 return -EINVAL;
2784
2785         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2786         return graft_tree(newmnt, parent, mp);
2787 }
2788
2789 static bool mount_too_revealing(const struct super_block *sb, int *new_mnt_flags);
2790
2791 /*
2792  * Create a new mount using a superblock configuration and request it
2793  * be added to the namespace tree.
2794  */
2795 static int do_new_mount_fc(struct fs_context *fc, struct path *mountpoint,
2796                            unsigned int mnt_flags)
2797 {
2798         struct vfsmount *mnt;
2799         struct mountpoint *mp;
2800         struct super_block *sb = fc->root->d_sb;
2801         int error;
2802
2803         error = security_sb_kern_mount(sb);
2804         if (!error && mount_too_revealing(sb, &mnt_flags))
2805                 error = -EPERM;
2806
2807         if (unlikely(error)) {
2808                 fc_drop_locked(fc);
2809                 return error;
2810         }
2811
2812         up_write(&sb->s_umount);
2813
2814         mnt = vfs_create_mount(fc);
2815         if (IS_ERR(mnt))
2816                 return PTR_ERR(mnt);
2817
2818         mnt_warn_timestamp_expiry(mountpoint, mnt);
2819
2820         mp = lock_mount(mountpoint);
2821         if (IS_ERR(mp)) {
2822                 mntput(mnt);
2823                 return PTR_ERR(mp);
2824         }
2825         error = do_add_mount(real_mount(mnt), mp, mountpoint, mnt_flags);
2826         unlock_mount(mp);
2827         if (error < 0)
2828                 mntput(mnt);
2829         return error;
2830 }
2831
2832 /*
2833  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2834  * namespace's tree
2835  */
2836 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int sb_flags,
2837                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2838 {
2839         struct file_system_type *type;
2840         struct fs_context *fc;
2841         const char *subtype = NULL;
2842         int err = 0;
2843
2844         if (!fstype)
2845                 return -EINVAL;
2846
2847         type = get_fs_type(fstype);
2848         if (!type)
2849                 return -ENODEV;
2850
2851         if (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) {
2852                 subtype = strchr(fstype, '.');
2853                 if (subtype) {
2854                         subtype++;
2855                         if (!*subtype) {
2856                                 put_filesystem(type);
2857                                 return -EINVAL;
2858                         }
2859                 }
2860         }
2861
2862         fc = fs_context_for_mount(type, sb_flags);
2863         put_filesystem(type);
2864         if (IS_ERR(fc))
2865                 return PTR_ERR(fc);
2866
2867         if (subtype)
2868                 err = vfs_parse_fs_string(fc, "subtype",
2869                                           subtype, strlen(subtype));
2870         if (!err && name)
2871                 err = vfs_parse_fs_string(fc, "source", name, strlen(name));
2872         if (!err)
2873                 err = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
2874         if (!err && !mount_capable(fc))
2875                 err = -EPERM;
2876         if (!err)
2877                 err = vfs_get_tree(fc);
2878         if (!err)
2879                 err = do_new_mount_fc(fc, path, mnt_flags);
2880
2881         put_fs_context(fc);
2882         return err;
2883 }
2884
2885 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2886 {
2887         struct dentry *dentry = path->dentry;
2888         struct mountpoint *mp;
2889         struct mount *mnt;
2890         int err;
2891
2892         if (!m)
2893                 return 0;
2894         if (IS_ERR(m))
2895                 return PTR_ERR(m);
2896
2897         mnt = real_mount(m);
2898         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2899          * expired before we get a chance to add it
2900          */
2901         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2902
2903         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2904             m->mnt_root == dentry) {
2905                 err = -ELOOP;
2906                 goto discard;
2907         }
2908
2909         /*
2910          * we don't want to use lock_mount() - in this case finding something
2911          * that overmounts our mountpoint to be means "quitely drop what we've
2912          * got", not "try to mount it on top".
2913          */
2914         inode_lock(dentry->d_inode);
2915         namespace_lock();
2916         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2917                 err = -ENOENT;
2918                 goto discard_locked;
2919         }
2920         rcu_read_lock();
2921         if (unlikely(__lookup_mnt(path->mnt, dentry))) {
2922                 rcu_read_unlock();
2923                 err = 0;
2924                 goto discard_locked;
2925         }
2926         rcu_read_unlock();
2927         mp = get_mountpoint(dentry);
2928         if (IS_ERR(mp)) {
2929                 err = PTR_ERR(mp);
2930                 goto discard_locked;
2931         }
2932
2933         err = do_add_mount(mnt, mp, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2934         unlock_mount(mp);
2935         if (unlikely(err))
2936                 goto discard;
2937         mntput(m);
2938         return 0;
2939
2940 discard_locked:
2941         namespace_unlock();
2942         inode_unlock(dentry->d_inode);
2943 discard:
2944         /* remove m from any expiration list it may be on */
2945         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2946                 namespace_lock();
2947                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2948                 namespace_unlock();
2949         }
2950         mntput(m);
2951         mntput(m);
2952         return err;
2953 }
2954
2955 /**
2956  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2957  * @mnt: The mount to list.
2958  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2959  */
2960 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2961 {
2962         namespace_lock();
2963
2964         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2965
2966         namespace_unlock();
2967 }
2968 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2969
2970 /*
2971  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2972  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2973  * here
2974  */
2975 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2976 {
2977         struct mount *mnt, *next;
2978         LIST_HEAD(graveyard);
2979
2980         if (list_empty(mounts))
2981                 return;
2982
2983         namespace_lock();
2984         lock_mount_hash();
2985
2986         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2987          * following criteria:
2988          * - only referenced by its parent vfsmount
2989          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2990          *   cleared by mntput())
2991          */
2992         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2993                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2994                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2995                         continue;
2996                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2997         }
2998         while (!list_empty(&graveyard)) {
2999                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
3000                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
3001                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
3002         }
3003         unlock_mount_hash();
3004         namespace_unlock();
3005 }
3006
3007 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
3008
3009 /*
3010  * Ripoff of 'select_parent()'
3011  *
3012  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
3013  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
3014  */
3015 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
3016 {
3017         struct mount *this_parent = parent;
3018         struct list_head *next;
3019         int found = 0;
3020
3021 repeat:
3022         next = this_parent->mnt_mounts.next;
3023 resume:
3024         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
3025                 struct list_head *tmp = next;
3026                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
3027
3028                 next = tmp->next;
3029                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
3030                         continue;
3031                 /*
3032                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
3033                  */
3034                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
3035                         this_parent = mnt;
3036                         goto repeat;
3037                 }
3038
3039                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
3040                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
3041                         found++;
3042                 }
3043         }
3044         /*
3045          * All done at this level ... ascend and resume the search
3046          */
3047         if (this_parent != parent) {
3048                 next = this_parent->mnt_child.next;
3049                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
3050                 goto resume;
3051         }
3052         return found;
3053 }
3054
3055 /*
3056  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
3057  * submounts of a specific parent mountpoint
3058  *
3059  * mount_lock must be held for write
3060  */
3061 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
3062 {
3063         LIST_HEAD(graveyard);
3064         struct mount *m;
3065
3066         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
3067         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
3068                 while (!list_empty(&graveyard)) {
3069                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
3070                                                 mnt_expire);
3071                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
3072                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
3073                 }
3074         }
3075 }
3076
3077 void *copy_mount_options(const void __user * data)
3078 {
3079         char *copy;
3080         unsigned size;
3081
3082         if (!data)
3083                 return NULL;
3084
3085         copy = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
3086         if (!copy)
3087                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3088
3089         size = PAGE_SIZE - offset_in_page(data);
3090
3091         if (copy_from_user(copy, data, size)) {
3092                 kfree(copy);
3093                 return ERR_PTR(-EFAULT);
3094         }
3095         if (size != PAGE_SIZE) {
3096                 if (copy_from_user(copy + size, data + size, PAGE_SIZE - size))
3097                         memset(copy + size, 0, PAGE_SIZE - size);
3098         }
3099         return copy;
3100 }
3101
3102 char *copy_mount_string(const void __user *data)
3103 {
3104         return data ? strndup_user(data, PATH_MAX) : NULL;
3105 }
3106
3107 /*
3108  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
3109  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
3110  *
3111  * data is a (void *) that can point to any structure up to
3112  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
3113  * information (or be NULL).
3114  *
3115  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
3116  * When the flags word was introduced its top half was required
3117  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
3118  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
3119  * and must be discarded.
3120  */
3121 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
3122                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
3123 {
3124         struct path path;
3125         unsigned int mnt_flags = 0, sb_flags;
3126         int retval = 0;
3127
3128         /* Discard magic */
3129         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
3130                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
3131
3132         /* Basic sanity checks */
3133         if (data_page)
3134                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
3135
3136         if (flags & MS_NOUSER)
3137                 return -EINVAL;
3138
3139         /* ... and get the mountpoint */
3140         retval = user_path_at(AT_FDCWD, dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
3141         if (retval)
3142                 return retval;
3143
3144         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
3145                                    type_page, flags, data_page);
3146         if (!retval && !may_mount())
3147                 retval = -EPERM;
3148         if (!retval && (flags & SB_MANDLOCK) && !may_mandlock())
3149                 retval = -EPERM;
3150         if (retval)
3151                 goto dput_out;
3152
3153         /* Default to relatime unless overriden */
3154         if (!(flags & MS_NOATIME))
3155                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
3156
3157         /* Separate the per-mountpoint flags */
3158         if (flags & MS_NOSUID)
3159                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
3160         if (flags & MS_NODEV)
3161                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
3162         if (flags & MS_NOEXEC)
3163                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
3164         if (flags & MS_NOATIME)
3165                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
3166         if (flags & MS_NODIRATIME)
3167                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
3168         if (flags & MS_STRICTATIME)
3169                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
3170         if (flags & MS_RDONLY)
3171                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
3172
3173         /* The default atime for remount is preservation */
3174         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
3175             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
3176                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
3177                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
3178                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
3179         }
3180
3181         sb_flags = flags & (SB_RDONLY |
3182                             SB_SYNCHRONOUS |
3183                             SB_MANDLOCK |
3184                             SB_DIRSYNC |
3185                             SB_SILENT |
3186                             SB_POSIXACL |
3187                             SB_LAZYTIME |
3188                             SB_I_VERSION);
3189
3190         if ((flags & (MS_REMOUNT | MS_BIND)) == (MS_REMOUNT | MS_BIND))
3191                 retval = do_reconfigure_mnt(&path, mnt_flags);
3192         else if (flags & MS_REMOUNT)
3193                 retval = do_remount(&path, flags, sb_flags, mnt_flags,
3194                                     data_page);
3195         else if (flags & MS_BIND)
3196                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
3197         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
3198                 retval = do_change_type(&path, flags);
3199         else if (flags & MS_MOVE)
3200                 retval = do_move_mount_old(&path, dev_name);
3201         else
3202                 retval = do_new_mount(&path, type_page, sb_flags, mnt_flags,
3203                                       dev_name, data_page);
3204 dput_out:
3205         path_put(&path);
3206         return retval;
3207 }
3208
3209 static struct ucounts *inc_mnt_namespaces(struct user_namespace *ns)
3210 {
3211         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
3212 }
3213
3214 static void dec_mnt_namespaces(struct ucounts *ucounts)
3215 {
3216         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
3217 }
3218
3219 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3220 {
3221         if (!is_anon_ns(ns))
3222                 ns_free_inum(&ns->ns);
3223         dec_mnt_namespaces(ns->ucounts);
3224         put_user_ns(ns->user_ns);
3225         kfree(ns);
3226 }
3227
3228 /*
3229  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
3230  * mount a reference to an older mount namespace into the current
3231  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
3232  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
3233  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
3234  */
3235 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
3236
3237 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns, bool anon)
3238 {
3239         struct mnt_namespace *new_ns;
3240         struct ucounts *ucounts;
3241         int ret;
3242
3243         ucounts = inc_mnt_namespaces(user_ns);
3244         if (!ucounts)
3245                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
3246
3247         new_ns = kzalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
3248         if (!new_ns) {
3249                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
3250                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3251         }
3252         if (!anon) {
3253                 ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
3254                 if (ret) {
3255                         kfree(new_ns);
3256                         dec_mnt_namespaces(ucounts);
3257                         return ERR_PTR(ret);
3258                 }
3259         }
3260         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
3261         if (!anon)
3262                 new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
3263         atomic_set(&new_ns->count, 1);
3264         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
3265         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
3266         spin_lock_init(&new_ns->ns_lock);
3267         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
3268         new_ns->ucounts = ucounts;
3269         return new_ns;
3270 }
3271
3272 __latent_entropy
3273 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
3274                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
3275 {
3276         struct mnt_namespace *new_ns;
3277         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
3278         struct mount *p, *q;
3279         struct mount *old;
3280         struct mount *new;
3281         int copy_flags;
3282
3283         BUG_ON(!ns);
3284
3285         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
3286                 get_mnt_ns(ns);
3287                 return ns;
3288         }
3289
3290         old = ns->root;
3291
3292         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns, false);
3293         if (IS_ERR(new_ns))
3294                 return new_ns;
3295
3296         namespace_lock();
3297         /* First pass: copy the tree topology */
3298         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
3299         if (user_ns != ns->user_ns)
3300                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE;
3301         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
3302         if (IS_ERR(new)) {
3303                 namespace_unlock();
3304                 free_mnt_ns(new_ns);
3305                 return ERR_CAST(new);
3306         }
3307         if (user_ns != ns->user_ns) {
3308                 lock_mount_hash();
3309                 lock_mnt_tree(new);
3310                 unlock_mount_hash();
3311         }
3312         new_ns->root = new;
3313         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
3314
3315         /*
3316          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
3317          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
3318          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
3319          */
3320         p = old;
3321         q = new;
3322         while (p) {
3323                 q->mnt_ns = new_ns;
3324                 new_ns->mounts++;
3325                 if (new_fs) {
3326                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
3327                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
3328                                 rootmnt = &p->mnt;
3329                         }
3330                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
3331                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
3332                                 pwdmnt = &p->mnt;
3333                         }
3334                 }
3335                 p = next_mnt(p, old);
3336                 q = next_mnt(q, new);
3337                 if (!q)
3338                         break;
3339                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
3340                         p = next_mnt(p, old);
3341         }
3342         namespace_unlock();
3343
3344         if (rootmnt)
3345                 mntput(rootmnt);
3346         if (pwdmnt)
3347                 mntput(pwdmnt);
3348
3349         return new_ns;
3350 }
3351
3352 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *m, const char *name)
3353 {
3354         struct mount *mnt = real_mount(m);
3355         struct mnt_namespace *ns;
3356         struct super_block *s;
3357         struct path path;
3358         int err;
3359
3360         ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns, true);
3361         if (IS_ERR(ns)) {
3362                 mntput(m);
3363                 return ERR_CAST(ns);
3364         }
3365         mnt->mnt_ns = ns;
3366         ns->root = mnt;
3367         ns->mounts++;
3368         list_add(&mnt->mnt_list, &ns->list);
3369
3370         err = vfs_path_lookup(m->mnt_root, m,
3371                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
3372
3373         put_mnt_ns(ns);
3374
3375         if (err)
3376                 return ERR_PTR(err);
3377
3378         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
3379         s = path.mnt->mnt_sb;
3380         atomic_inc(&s->s_active);
3381         mntput(path.mnt);
3382         /* lock the sucker */
3383         down_write(&s->s_umount);
3384         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
3385         return path.dentry;
3386 }
3387 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
3388
3389 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
3390                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
3391 {
3392         int ret;
3393         char *kernel_type;
3394         char *kernel_dev;
3395         void *options;
3396
3397         kernel_type = copy_mount_string(type);
3398         ret = PTR_ERR(kernel_type);
3399         if (IS_ERR(kernel_type))
3400                 goto out_type;
3401
3402         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
3403         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
3404         if (IS_ERR(kernel_dev))
3405                 goto out_dev;
3406
3407         options = copy_mount_options(data);
3408         ret = PTR_ERR(options);
3409         if (IS_ERR(options))
3410                 goto out_data;
3411
3412         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags, options);
3413
3414         kfree(options);
3415 out_data:
3416         kfree(kernel_dev);
3417 out_dev:
3418         kfree(kernel_type);
3419 out_type:
3420         return ret;
3421 }
3422
3423 /*
3424  * Create a kernel mount representation for a new, prepared superblock
3425  * (specified by fs_fd) and attach to an open_tree-like file descriptor.
3426  */
3427 SYSCALL_DEFINE3(fsmount, int, fs_fd, unsigned int, flags,
3428                 unsigned int, attr_flags)
3429 {
3430         struct mnt_namespace *ns;
3431         struct fs_context *fc;
3432         struct file *file;
3433         struct path newmount;
3434         struct mount *mnt;
3435         struct fd f;
3436         unsigned int mnt_flags = 0;
3437         long ret;
3438
3439         if (!may_mount())
3440                 return -EPERM;
3441
3442         if ((flags & ~(FSMOUNT_CLOEXEC)) != 0)
3443                 return -EINVAL;
3444
3445         if (attr_flags & ~(MOUNT_ATTR_RDONLY |
3446                            MOUNT_ATTR_NOSUID |
3447                            MOUNT_ATTR_NODEV |
3448                            MOUNT_ATTR_NOEXEC |
3449                            MOUNT_ATTR__ATIME |
3450                            MOUNT_ATTR_NODIRATIME))
3451                 return -EINVAL;
3452
3453         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_RDONLY)
3454                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
3455         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NOSUID)
3456                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
3457         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NODEV)
3458                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
3459         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NOEXEC)
3460                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
3461         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NODIRATIME)
3462                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
3463
3464         switch (attr_flags & MOUNT_ATTR__ATIME) {
3465         case MOUNT_ATTR_STRICTATIME:
3466                 break;
3467         case MOUNT_ATTR_NOATIME:
3468                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
3469                 break;
3470         case MOUNT_ATTR_RELATIME:
3471                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
3472                 break;
3473         default:
3474                 return -EINVAL;
3475         }
3476
3477         f = fdget(fs_fd);
3478         if (!f.file)
3479                 return -EBADF;
3480
3481         ret = -EINVAL;
3482         if (f.file->f_op != &fscontext_fops)
3483                 goto err_fsfd;
3484
3485         fc = f.file->private_data;
3486
3487         ret = mutex_lock_interruptible(&fc->uapi_mutex);
3488         if (ret < 0)
3489                 goto err_fsfd;
3490
3491         /* There must be a valid superblock or we can't mount it */
3492         ret = -EINVAL;
3493         if (!fc->root)
3494                 goto err_unlock;
3495
3496         ret = -EPERM;
3497         if (mount_too_revealing(fc->root->d_sb, &mnt_flags)) {
3498                 pr_warn("VFS: Mount too revealing\n");
3499                 goto err_unlock;
3500         }
3501
3502         ret = -EBUSY;
3503         if (fc->phase != FS_CONTEXT_AWAITING_MOUNT)
3504                 goto err_unlock;
3505
3506         ret = -EPERM;
3507         if ((fc->sb_flags & SB_MANDLOCK) && !may_mandlock())
3508                 goto err_unlock;
3509
3510         newmount.mnt = vfs_create_mount(fc);
3511         if (IS_ERR(newmount.mnt)) {
3512                 ret = PTR_ERR(newmount.mnt);
3513                 goto err_unlock;
3514         }
3515         newmount.dentry = dget(fc->root);
3516         newmount.mnt->mnt_flags = mnt_flags;
3517
3518         /* We've done the mount bit - now move the file context into more or
3519          * less the same state as if we'd done an fspick().  We don't want to
3520          * do any memory allocation or anything like that at this point as we
3521          * don't want to have to handle any errors incurred.
3522          */
3523         vfs_clean_context(fc);
3524
3525         ns = alloc_mnt_ns(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, true);
3526         if (IS_ERR(ns)) {
3527                 ret = PTR_ERR(ns);
3528                 goto err_path;
3529         }
3530         mnt = real_mount(newmount.mnt);
3531         mnt->mnt_ns = ns;
3532         ns->root = mnt;
3533         ns->mounts = 1;
3534         list_add(&mnt->mnt_list, &ns->list);
3535         mntget(newmount.mnt);
3536
3537         /* Attach to an apparent O_PATH fd with a note that we need to unmount
3538          * it, not just simply put it.
3539          */
3540         file = dentry_open(&newmount, O_PATH, fc->cred);
3541         if (IS_ERR(file)) {
3542                 dissolve_on_fput(newmount.mnt);
3543                 ret = PTR_ERR(file);
3544                 goto err_path;
3545         }
3546         file->f_mode |= FMODE_NEED_UNMOUNT;
3547
3548         ret = get_unused_fd_flags((flags & FSMOUNT_CLOEXEC) ? O_CLOEXEC : 0);
3549         if (ret >= 0)
3550                 fd_install(ret, file);
3551         else
3552                 fput(file);
3553
3554 err_path:
3555         path_put(&newmount);
3556 err_unlock:
3557         mutex_unlock(&fc->uapi_mutex);
3558 err_fsfd:
3559         fdput(f);
3560         return ret;
3561 }
3562
3563 /*
3564  * Move a mount from one place to another.  In combination with
3565  * fsopen()/fsmount() this is used to install a new mount and in combination
3566  * with open_tree(OPEN_TREE_CLONE [| AT_RECURSIVE]) it can be used to copy
3567  * a mount subtree.
3568  *
3569  * Note the flags value is a combination of MOVE_MOUNT_* flags.
3570  */
3571 SYSCALL_DEFINE5(move_mount,
3572                 int, from_dfd, const char __user *, from_pathname,
3573                 int, to_dfd, const char __user *, to_pathname,
3574                 unsigned int, flags)
3575 {
3576         struct path from_path, to_path;
3577         unsigned int lflags;
3578         int ret = 0;
3579
3580         if (!may_mount())
3581                 return -EPERM;
3582
3583         if (flags & ~MOVE_MOUNT__MASK)
3584                 return -EINVAL;
3585
3586         /* If someone gives a pathname, they aren't permitted to move
3587          * from an fd that requires unmount as we can't get at the flag
3588          * to clear it afterwards.
3589          */
3590         lflags = 0;
3591         if (flags & MOVE_MOUNT_F_SYMLINKS)      lflags |= LOOKUP_FOLLOW;
3592         if (flags & MOVE_MOUNT_F_AUTOMOUNTS)    lflags |= LOOKUP_AUTOMOUNT;
3593         if (flags & MOVE_MOUNT_F_EMPTY_PATH)    lflags |= LOOKUP_EMPTY;
3594
3595         ret = user_path_at(from_dfd, from_pathname, lflags, &from_path);
3596         if (ret < 0)
3597                 return ret;
3598
3599         lflags = 0;
3600         if (flags & MOVE_MOUNT_T_SYMLINKS)      lflags |= LOOKUP_FOLLOW;
3601         if (flags & MOVE_MOUNT_T_AUTOMOUNTS)    lflags |= LOOKUP_AUTOMOUNT;
3602         if (flags & MOVE_MOUNT_T_EMPTY_PATH)    lflags |= LOOKUP_EMPTY;
3603
3604         ret = user_path_at(to_dfd, to_pathname, lflags, &to_path);
3605         if (ret < 0)
3606                 goto out_from;
3607
3608         ret = security_move_mount(&from_path, &to_path);
3609         if (ret < 0)
3610                 goto out_to;
3611
3612         ret = do_move_mount(&from_path, &to_path);
3613
3614 out_to:
3615         path_put(&to_path);
3616 out_from:
3617         path_put(&from_path);
3618         return ret;
3619 }
3620
3621 /*
3622  * Return true if path is reachable from root
3623  *
3624  * namespace_sem or mount_lock is held
3625  */
3626 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
3627                          const struct path *root)
3628 {
3629         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
3630                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
3631                 mnt = mnt->mnt_parent;
3632         }
3633         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
3634 }
3635
3636 bool path_is_under(const struct path *path1, const struct path *path2)
3637 {
3638         bool res;
3639         read_seqlock_excl(&mount_lock);
3640         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
3641         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
3642         return res;
3643 }
3644 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
3645
3646 /*
3647  * pivot_root Semantics:
3648  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
3649  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
3650  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
3651  *
3652  * Restrictions:
3653  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
3654  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
3655  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
3656  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
3657  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
3658  *
3659  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
3660  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.rst for alternatives
3661  * in this situation.
3662  *
3663  * Notes:
3664  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
3665  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
3666  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
3667  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
3668  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
3669  *    first.
3670  */
3671 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
3672                 const char __user *, put_old)
3673 {
3674         struct path new, old, root;
3675         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt, *root_parent, *ex_parent;
3676         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
3677         int error;
3678
3679         if (!may_mount())
3680                 return -EPERM;
3681
3682         error = user_path_at(AT_FDCWD, new_root,
3683                              LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY, &new);
3684         if (error)
3685                 goto out0;
3686
3687         error = user_path_at(AT_FDCWD, put_old,
3688                              LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY, &old);
3689         if (error)
3690                 goto out1;
3691
3692         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
3693         if (error)
3694                 goto out2;
3695
3696         get_fs_root(current->fs, &root);
3697         old_mp = lock_mount(&old);
3698         error = PTR_ERR(old_mp);
3699         if (IS_ERR(old_mp))
3700                 goto out3;
3701
3702         error = -EINVAL;
3703         new_mnt = real_mount(new.mnt);
3704         root_mnt = real_mount(root.mnt);
3705         old_mnt = real_mount(old.mnt);
3706         ex_parent = new_mnt->mnt_parent;
3707         root_parent = root_mnt->mnt_parent;
3708         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
3709                 IS_MNT_SHARED(ex_parent) ||
3710                 IS_MNT_SHARED(root_parent))
3711                 goto out4;
3712         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
3713                 goto out4;
3714         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
3715                 goto out4;
3716         error = -ENOENT;
3717         if (d_unlinked(new.dentry))
3718                 goto out4;
3719         error = -EBUSY;
3720         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
3721                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
3722         error = -EINVAL;
3723         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
3724                 goto out4; /* not a mountpoint */
3725         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
3726                 goto out4; /* not attached */
3727         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
3728                 goto out4; /* not a mountpoint */
3729         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
3730                 goto out4; /* not attached */
3731         /* make sure we can reach put_old from new_root */
3732         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
3733                 goto out4;
3734         /* make certain new is below the root */
3735         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
3736                 goto out4;
3737         lock_mount_hash();
3738         umount_mnt(new_mnt);
3739         root_mp = unhash_mnt(root_mnt);  /* we'll need its mountpoint */
3740         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3741                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3742                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3743         }
3744         /* mount old root on put_old */
3745         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3746         /* mount new_root on / */
3747         attach_mnt(new_mnt, root_parent, root_mp);
3748         mnt_add_count(root_parent, -1);
3749         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3750         /* A moved mount should not expire automatically */
3751         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3752         put_mountpoint(root_mp);
3753         unlock_mount_hash();
3754         chroot_fs_refs(&root, &new);
3755         error = 0;
3756 out4:
3757         unlock_mount(old_mp);
3758         if (!error)
3759                 mntput_no_expire(ex_parent);
3760 out3:
3761         path_put(&root);
3762 out2:
3763         path_put(&old);
3764 out1:
3765         path_put(&new);
3766 out0:
3767         return error;
3768 }
3769
3770 static void __init init_mount_tree(void)
3771 {
3772         struct vfsmount *mnt;
3773         struct mount *m;
3774         struct mnt_namespace *ns;
3775         struct path root;
3776
3777         mnt = vfs_kern_mount(&rootfs_fs_type, 0, "rootfs", NULL);
3778         if (IS_ERR(mnt))
3779                 panic("Can't create rootfs");
3780
3781         ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns, false);
3782         if (IS_ERR(ns))
3783                 panic("Can't allocate initial namespace");
3784         m = real_mount(mnt);
3785         m->mnt_ns = ns;
3786         ns->root = m;
3787         ns->mounts = 1;
3788         list_add(&m->mnt_list, &ns->list);
3789         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3790         get_mnt_ns(ns);
3791
3792         root.mnt = mnt;
3793         root.dentry = mnt->mnt_root;
3794         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3795
3796         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3797         set_fs_root(current->fs, &root);
3798 }
3799
3800 void __init mnt_init(void)
3801 {
3802         int err;
3803
3804         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3805                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3806
3807         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3808                                 sizeof(struct hlist_head),
3809                                 mhash_entries, 19,
3810                                 HASH_ZERO,
3811                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3812         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3813                                 sizeof(struct hlist_head),
3814                                 mphash_entries, 19,
3815                                 HASH_ZERO,
3816                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3817
3818         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3819                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3820
3821         kernfs_init();
3822
3823         err = sysfs_init();
3824         if (err)
3825                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3826                         __func__, err);
3827         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3828         if (!fs_kobj)
3829                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3830         shmem_init();
3831         init_rootfs();
3832         init_mount_tree();
3833 }
3834
3835 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3836 {
3837         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
3838                 return;
3839         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3840         free_mnt_ns(ns);
3841 }
3842
3843 struct vfsmount *kern_mount(struct file_system_type *type)
3844 {
3845         struct vfsmount *mnt;
3846         mnt = vfs_kern_mount(type, SB_KERNMOUNT, type->name, NULL);
3847         if (!IS_ERR(mnt)) {
3848                 /*
3849                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3850                  * we unmount before file sys is unregistered
3851                 */
3852                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3853         }
3854         return mnt;
3855 }
3856 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount);
3857
3858 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3859 {
3860         /* release long term mount so mount point can be released */
3861         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3862                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3863                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3864                 mntput(mnt);
3865         }
3866 }
3867 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3868
3869 void kern_unmount_array(struct vfsmount *mnt[], unsigned int num)
3870 {
3871         unsigned int i;
3872
3873         for (i = 0; i < num; i++)
3874                 if (mnt[i])
3875                         real_mount(mnt[i])->mnt_ns = NULL;
3876         synchronize_rcu_expedited();
3877         for (i = 0; i < num; i++)
3878                 mntput(mnt[i]);
3879 }
3880 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount_array);
3881
3882 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3883 {
3884         return check_mnt(real_mount(mnt));
3885 }
3886
3887 bool current_chrooted(void)
3888 {
3889         /* Does the current process have a non-standard root */
3890         struct path ns_root;
3891         struct path fs_root;
3892         bool chrooted;
3893
3894         /* Find the namespace root */
3895         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3896         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3897         path_get(&ns_root);
3898         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3899                 ;
3900
3901         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3902
3903         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3904
3905         path_put(&fs_root);
3906         path_put(&ns_root);
3907
3908         return chrooted;
3909 }
3910
3911 static bool mnt_already_visible(struct mnt_namespace *ns,
3912                                 const struct super_block *sb,
3913                                 int *new_mnt_flags)
3914 {
3915         int new_flags = *new_mnt_flags;
3916         struct mount *mnt;
3917         bool visible = false;
3918
3919         down_read(&namespace_sem);
3920         lock_ns_list(ns);
3921         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3922                 struct mount *child;
3923                 int mnt_flags;
3924
3925                 if (mnt_is_cursor(mnt))
3926                         continue;
3927
3928                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != sb->s_type)
3929                         continue;
3930
3931                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
3932                  * is not the root directory of the filesystem.
3933                  */
3934                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
3935                         continue;
3936
3937                 /* A local view of the mount flags */
3938                 mnt_flags = mnt->mnt.mnt_flags;
3939
3940                 /* Don't miss readonly hidden in the superblock flags */
3941                 if (sb_rdonly(mnt->mnt.mnt_sb))
3942                         mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
3943
3944                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
3945                  * than the proposed new mount.
3946                  */
3947                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
3948                     !(new_flags & MNT_READONLY))
3949                         continue;
3950                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
3951                     ((mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
3952                         continue;
3953
3954                 /* This mount is not fully visible if there are any
3955                  * locked child mounts that cover anything except for
3956                  * empty directories.
3957                  */
3958                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3959                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3960                         /* Only worry about locked mounts */
3961                         if (!(child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
3962                                 continue;
3963                         /* Is the directory permanetly empty? */
3964                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
3965                                 goto next;
3966                 }
3967                 /* Preserve the locked attributes */
3968                 *new_mnt_flags |= mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
3969                                                MNT_LOCK_ATIME);
3970                 visible = true;
3971                 goto found;
3972         next:   ;
3973         }
3974 found:
3975         unlock_ns_list(ns);
3976         up_read(&namespace_sem);
3977         return visible;
3978 }
3979
3980 static bool mount_too_revealing(const struct super_block *sb, int *new_mnt_flags)
3981 {
3982         const unsigned long required_iflags = SB_I_NOEXEC | SB_I_NODEV;
3983         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
3984         unsigned long s_iflags;
3985
3986         if (ns->user_ns == &init_user_ns)
3987                 return false;
3988
3989         /* Can this filesystem be too revealing? */
3990         s_iflags = sb->s_iflags;
3991         if (!(s_iflags & SB_I_USERNS_VISIBLE))
3992                 return false;
3993
3994         if ((s_iflags & required_iflags) != required_iflags) {
3995                 WARN_ONCE(1, "Expected s_iflags to contain 0x%lx\n",
3996                           required_iflags);
3997                 return true;
3998         }
3999
4000         return !mnt_already_visible(ns, sb, new_mnt_flags);
4001 }
4002
4003 bool mnt_may_suid(struct vfsmount *mnt)
4004 {
4005         /*
4006          * Foreign mounts (accessed via fchdir or through /proc
4007          * symlinks) are always treated as if they are nosuid.  This
4008          * prevents namespaces from trusting potentially unsafe
4009          * suid/sgid bits, file caps, or security labels that originate
4010          * in other namespaces.
4011          */
4012         return !(mnt->mnt_flags & MNT_NOSUID) && check_mnt(real_mount(mnt)) &&
4013                current_in_userns(mnt->mnt_sb->s_user_ns);
4014 }
4015
4016 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
4017 {
4018         struct ns_common *ns = NULL;
4019         struct nsproxy *nsproxy;
4020
4021         task_lock(task);
4022         nsproxy = task->nsproxy;
4023         if (nsproxy) {
4024                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
4025                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
4026         }
4027         task_unlock(task);
4028
4029         return ns;
4030 }
4031
4032 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
4033 {
4034         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
4035 }
4036
4037 static int mntns_install(struct nsset *nsset, struct ns_common *ns)
4038 {
4039         struct nsproxy *nsproxy = nsset->nsproxy;
4040         struct fs_struct *fs = nsset->fs;
4041         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns), *old_mnt_ns;
4042         struct user_namespace *user_ns = nsset->cred->user_ns;
4043         struct path root;
4044         int err;
4045
4046         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
4047             !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_CHROOT) ||
4048             !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
4049                 return -EPERM;
4050
4051         if (is_anon_ns(mnt_ns))
4052                 return -EINVAL;
4053
4054         if (fs->users != 1)
4055                 return -EINVAL;
4056
4057         get_mnt_ns(mnt_ns);
4058         old_mnt_ns = nsproxy->mnt_ns;
4059         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
4060
4061         /* Find the root */
4062         err = vfs_path_lookup(mnt_ns->root->mnt.mnt_root, &mnt_ns->root->mnt,
4063                                 "/", LOOKUP_DOWN, &root);
4064         if (err) {
4065                 /* revert to old namespace */
4066                 nsproxy->mnt_ns = old_mnt_ns;
4067                 put_mnt_ns(mnt_ns);
4068                 return err;
4069         }
4070
4071         put_mnt_ns(old_mnt_ns);
4072
4073         /* Update the pwd and root */
4074         set_fs_pwd(fs, &root);
4075         set_fs_root(fs, &root);
4076
4077         path_put(&root);
4078         return 0;
4079 }
4080
4081 static struct user_namespace *mntns_owner(struct ns_common *ns)
4082 {
4083         return to_mnt_ns(ns)->user_ns;
4084 }
4085
4086 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
4087         .name           = "mnt",
4088         .type           = CLONE_NEWNS,
4089         .get            = mntns_get,
4090         .put            = mntns_put,
4091         .install        = mntns_install,
4092         .owner          = mntns_owner,
4093 };