Merge branch 'smp-urgent-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / namespace.c
1 /*
2  *  linux/fs/namespace.c
3  *
4  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
5  *      Released under GPL v2.
6  *
7  * Based on code from fs/super.c, copyright Linus Torvalds and others.
8  * Heavily rewritten.
9  */
10
11 #include <linux/syscalls.h>
12 #include <linux/export.h>
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/mnt_namespace.h>
15 #include <linux/user_namespace.h>
16 #include <linux/namei.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/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/uaccess.h>
24 #include <linux/proc_ns.h>
25 #include <linux/magic.h>
26 #include <linux/bootmem.h>
27 #include <linux/task_work.h>
28 #include <linux/sched/task.h>
29
30 #include "pnode.h"
31 #include "internal.h"
32
33 /* Maximum number of mounts in a mount namespace */
34 unsigned int sysctl_mount_max __read_mostly = 100000;
35
36 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
37 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
38 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
39 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
40
41 static __initdata unsigned long mhash_entries;
42 static int __init set_mhash_entries(char *str)
43 {
44         if (!str)
45                 return 0;
46         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
47         return 1;
48 }
49 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
50
51 static __initdata unsigned long mphash_entries;
52 static int __init set_mphash_entries(char *str)
53 {
54         if (!str)
55                 return 0;
56         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
57         return 1;
58 }
59 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
60
61 static u64 event;
62 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
63 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
64 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
65 static int mnt_id_start = 0;
66 static int mnt_group_start = 1;
67
68 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
69 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
70 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
71 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
72
73 /* /sys/fs */
74 struct kobject *fs_kobj;
75 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
76
77 /*
78  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
79  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
80  * up the tree.
81  *
82  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
83  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
84  */
85 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
86
87 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
88 {
89         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
90         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
91         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
92         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
93 }
94
95 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
96 {
97         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
98         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
99         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
100 }
101
102 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
103 {
104         int res;
105
106 retry:
107         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
108         spin_lock(&mnt_id_lock);
109         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
110         if (!res)
111                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
112         spin_unlock(&mnt_id_lock);
113         if (res == -EAGAIN)
114                 goto retry;
115
116         return res;
117 }
118
119 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
120 {
121         int id = mnt->mnt_id;
122         spin_lock(&mnt_id_lock);
123         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
124         if (mnt_id_start > id)
125                 mnt_id_start = id;
126         spin_unlock(&mnt_id_lock);
127 }
128
129 /*
130  * Allocate a new peer group ID
131  *
132  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
133  */
134 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
135 {
136         int res;
137
138         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
139                 return -ENOMEM;
140
141         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
142                                 mnt_group_start,
143                                 &mnt->mnt_group_id);
144         if (!res)
145                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
146
147         return res;
148 }
149
150 /*
151  * Release a peer group ID
152  */
153 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
154 {
155         int id = mnt->mnt_group_id;
156         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
157         if (mnt_group_start > id)
158                 mnt_group_start = id;
159         mnt->mnt_group_id = 0;
160 }
161
162 /*
163  * vfsmount lock must be held for read
164  */
165 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
166 {
167 #ifdef CONFIG_SMP
168         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
169 #else
170         preempt_disable();
171         mnt->mnt_count += n;
172         preempt_enable();
173 #endif
174 }
175
176 /*
177  * vfsmount lock must be held for write
178  */
179 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
180 {
181 #ifdef CONFIG_SMP
182         unsigned int count = 0;
183         int cpu;
184
185         for_each_possible_cpu(cpu) {
186                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
187         }
188
189         return count;
190 #else
191         return mnt->mnt_count;
192 #endif
193 }
194
195 static void drop_mountpoint(struct fs_pin *p)
196 {
197         struct mount *m = container_of(p, struct mount, mnt_umount);
198         dput(m->mnt_ex_mountpoint);
199         pin_remove(p);
200         mntput(&m->mnt);
201 }
202
203 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
204 {
205         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
206         if (mnt) {
207                 int err;
208
209                 err = mnt_alloc_id(mnt);
210                 if (err)
211                         goto out_free_cache;
212
213                 if (name) {
214                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
215                         if (!mnt->mnt_devname)
216                                 goto out_free_id;
217                 }
218
219 #ifdef CONFIG_SMP
220                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
221                 if (!mnt->mnt_pcp)
222                         goto out_free_devname;
223
224                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
225 #else
226                 mnt->mnt_count = 1;
227                 mnt->mnt_writers = 0;
228 #endif
229
230                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
231                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
232                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
233                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
234                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
235                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
236                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
237                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
238                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
239                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_umounting);
240                 init_fs_pin(&mnt->mnt_umount, drop_mountpoint);
241         }
242         return mnt;
243
244 #ifdef CONFIG_SMP
245 out_free_devname:
246         kfree_const(mnt->mnt_devname);
247 #endif
248 out_free_id:
249         mnt_free_id(mnt);
250 out_free_cache:
251         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
252         return NULL;
253 }
254
255 /*
256  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
257  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
258  * We must keep track of when those operations start
259  * (for permission checks) and when they end, so that
260  * we can determine when writes are able to occur to
261  * a filesystem.
262  */
263 /*
264  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
265  * @mnt: the mount to check for its write status
266  *
267  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
268  * It does not guarantee that the filesystem will stay
269  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
270  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
271  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
272  * r/w.
273  */
274 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
275 {
276         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
277                 return 1;
278         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
279                 return 1;
280         return 0;
281 }
282 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
283
284 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
285 {
286 #ifdef CONFIG_SMP
287         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
288 #else
289         mnt->mnt_writers++;
290 #endif
291 }
292
293 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
294 {
295 #ifdef CONFIG_SMP
296         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
297 #else
298         mnt->mnt_writers--;
299 #endif
300 }
301
302 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
303 {
304 #ifdef CONFIG_SMP
305         unsigned int count = 0;
306         int cpu;
307
308         for_each_possible_cpu(cpu) {
309                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
310         }
311
312         return count;
313 #else
314         return mnt->mnt_writers;
315 #endif
316 }
317
318 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
319 {
320         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
321                 return 1;
322         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
323         smp_rmb();
324         return __mnt_is_readonly(mnt);
325 }
326
327 /*
328  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
329  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
330  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
331  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
332  */
333 /**
334  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
335  * @m: the mount on which to take a write
336  *
337  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
338  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
339  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
340  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
341  * called. This is effectively a refcount.
342  */
343 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
344 {
345         struct mount *mnt = real_mount(m);
346         int ret = 0;
347
348         preempt_disable();
349         mnt_inc_writers(mnt);
350         /*
351          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
352          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
353          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
354          */
355         smp_mb();
356         while (ACCESS_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
357                 cpu_relax();
358         /*
359          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
360          * be set to match its requirements. So we must not load that until
361          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
362          */
363         smp_rmb();
364         if (mnt_is_readonly(m)) {
365                 mnt_dec_writers(mnt);
366                 ret = -EROFS;
367         }
368         preempt_enable();
369
370         return ret;
371 }
372
373 /**
374  * mnt_want_write - get write access to a mount
375  * @m: the mount on which to take a write
376  *
377  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
378  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
379  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
380  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
381  */
382 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
383 {
384         int ret;
385
386         sb_start_write(m->mnt_sb);
387         ret = __mnt_want_write(m);
388         if (ret)
389                 sb_end_write(m->mnt_sb);
390         return ret;
391 }
392 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
393
394 /**
395  * mnt_clone_write - get write access to a mount
396  * @mnt: the mount on which to take a write
397  *
398  * This is effectively like mnt_want_write, except
399  * it must only be used to take an extra write reference
400  * on a mountpoint that we already know has a write reference
401  * on it. This allows some optimisation.
402  *
403  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
404  * drop the reference.
405  */
406 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
407 {
408         /* superblock may be r/o */
409         if (__mnt_is_readonly(mnt))
410                 return -EROFS;
411         preempt_disable();
412         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
413         preempt_enable();
414         return 0;
415 }
416 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
417
418 /**
419  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
420  * @file: the file who's mount on which to take a write
421  *
422  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
423  * do some optimisations if the file is open for write already
424  */
425 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
426 {
427         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
428                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
429         else
430                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
431 }
432
433 /**
434  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
435  * @file: the file who's mount on which to take a write
436  *
437  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
438  * do some optimisations if the file is open for write already
439  */
440 int mnt_want_write_file(struct file *file)
441 {
442         int ret;
443
444         sb_start_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
445         ret = __mnt_want_write_file(file);
446         if (ret)
447                 sb_end_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
448         return ret;
449 }
450 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
451
452 /**
453  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
454  * @mnt: the mount on which to give up write access
455  *
456  * Tells the low-level filesystem that we are done
457  * performing writes to it.  Must be matched with
458  * __mnt_want_write() call above.
459  */
460 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
461 {
462         preempt_disable();
463         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
464         preempt_enable();
465 }
466
467 /**
468  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
469  * @mnt: the mount on which to give up write access
470  *
471  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
472  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
473  * mnt_want_write() call above.
474  */
475 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
476 {
477         __mnt_drop_write(mnt);
478         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
479 }
480 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
481
482 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
483 {
484         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
485 }
486
487 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
488 {
489         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
490 }
491 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
492
493 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
494 {
495         int ret = 0;
496
497         lock_mount_hash();
498         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
499         /*
500          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
501          * should be visible before we do.
502          */
503         smp_mb();
504
505         /*
506          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
507          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
508          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
509          * seeing MNT_READONLY).
510          *
511          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
512          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
513          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
514          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
515          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
516          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
517          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
518          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
519          * we're counting up here.
520          */
521         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
522                 ret = -EBUSY;
523         else
524                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
525         /*
526          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
527          * that become unheld will see MNT_READONLY.
528          */
529         smp_wmb();
530         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
531         unlock_mount_hash();
532         return ret;
533 }
534
535 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
536 {
537         lock_mount_hash();
538         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
539         unlock_mount_hash();
540 }
541
542 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
543 {
544         struct mount *mnt;
545         int err = 0;
546
547         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
548         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
549                 return -EBUSY;
550
551         lock_mount_hash();
552         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
553                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
554                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
555                         smp_mb();
556                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
557                                 err = -EBUSY;
558                                 break;
559                         }
560                 }
561         }
562         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
563                 err = -EBUSY;
564
565         if (!err) {
566                 sb->s_readonly_remount = 1;
567                 smp_wmb();
568         }
569         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
570                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
571                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
572         }
573         unlock_mount_hash();
574
575         return err;
576 }
577
578 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
579 {
580         kfree_const(mnt->mnt_devname);
581 #ifdef CONFIG_SMP
582         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
583 #endif
584         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
585 }
586
587 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
588 {
589         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
590 }
591
592 /* call under rcu_read_lock */
593 int __legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
594 {
595         struct mount *mnt;
596         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
597                 return 1;
598         if (bastard == NULL)
599                 return 0;
600         mnt = real_mount(bastard);
601         mnt_add_count(mnt, 1);
602         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
603                 return 0;
604         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
605                 mnt_add_count(mnt, -1);
606                 return 1;
607         }
608         return -1;
609 }
610
611 /* call under rcu_read_lock */
612 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
613 {
614         int res = __legitimize_mnt(bastard, seq);
615         if (likely(!res))
616                 return true;
617         if (unlikely(res < 0)) {
618                 rcu_read_unlock();
619                 mntput(bastard);
620                 rcu_read_lock();
621         }
622         return false;
623 }
624
625 /*
626  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
627  * call under rcu_read_lock()
628  */
629 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
630 {
631         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
632         struct mount *p;
633
634         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
635                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
636                         return p;
637         return NULL;
638 }
639
640 /*
641  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
642  *
643  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
644  * following mounts:
645  *
646  * mount /dev/sda1 /mnt
647  * mount /dev/sda2 /mnt
648  * mount /dev/sda3 /mnt
649  *
650  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
651  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
652  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
653  *
654  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
655  */
656 struct vfsmount *lookup_mnt(const struct path *path)
657 {
658         struct mount *child_mnt;
659         struct vfsmount *m;
660         unsigned seq;
661
662         rcu_read_lock();
663         do {
664                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
665                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
666                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
667         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
668         rcu_read_unlock();
669         return m;
670 }
671
672 /*
673  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
674  *                         current mount namespace.
675  *
676  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
677  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
678  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
679  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
680  * is a mountpoint.
681  *
682  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
683  * need to identify all mounts that may be in the current mount
684  * namespace not just a mount that happens to have some specified
685  * parent mount.
686  */
687 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
688 {
689         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
690         struct mount *mnt;
691         bool is_covered = false;
692
693         if (!d_mountpoint(dentry))
694                 goto out;
695
696         down_read(&namespace_sem);
697         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
698                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
699                 if (is_covered)
700                         break;
701         }
702         up_read(&namespace_sem);
703 out:
704         return is_covered;
705 }
706
707 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
708 {
709         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
710         struct mountpoint *mp;
711
712         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
713                 if (mp->m_dentry == dentry) {
714                         /* might be worth a WARN_ON() */
715                         if (d_unlinked(dentry))
716                                 return ERR_PTR(-ENOENT);
717                         mp->m_count++;
718                         return mp;
719                 }
720         }
721         return NULL;
722 }
723
724 static struct mountpoint *get_mountpoint(struct dentry *dentry)
725 {
726         struct mountpoint *mp, *new = NULL;
727         int ret;
728
729         if (d_mountpoint(dentry)) {
730 mountpoint:
731                 read_seqlock_excl(&mount_lock);
732                 mp = lookup_mountpoint(dentry);
733                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
734                 if (mp)
735                         goto done;
736         }
737
738         if (!new)
739                 new = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
740         if (!new)
741                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
742
743
744         /* Exactly one processes may set d_mounted */
745         ret = d_set_mounted(dentry);
746
747         /* Someone else set d_mounted? */
748         if (ret == -EBUSY)
749                 goto mountpoint;
750
751         /* The dentry is not available as a mountpoint? */
752         mp = ERR_PTR(ret);
753         if (ret)
754                 goto done;
755
756         /* Add the new mountpoint to the hash table */
757         read_seqlock_excl(&mount_lock);
758         new->m_dentry = dentry;
759         new->m_count = 1;
760         hlist_add_head(&new->m_hash, mp_hash(dentry));
761         INIT_HLIST_HEAD(&new->m_list);
762         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
763
764         mp = new;
765         new = NULL;
766 done:
767         kfree(new);
768         return mp;
769 }
770
771 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
772 {
773         if (!--mp->m_count) {
774                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
775                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
776                 spin_lock(&dentry->d_lock);
777                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
778                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
779                 hlist_del(&mp->m_hash);
780                 kfree(mp);
781         }
782 }
783
784 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
785 {
786         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
787 }
788
789 /*
790  * vfsmount lock must be held for write
791  */
792 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
793 {
794         if (ns) {
795                 ns->event = ++event;
796                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
797         }
798 }
799
800 /*
801  * vfsmount lock must be held for write
802  */
803 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
804 {
805         if (ns && ns->event != event) {
806                 ns->event = event;
807                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
808         }
809 }
810
811 /*
812  * vfsmount lock must be held for write
813  */
814 static void unhash_mnt(struct mount *mnt)
815 {
816         mnt->mnt_parent = mnt;
817         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
818         list_del_init(&mnt->mnt_child);
819         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
820         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
821         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
822         mnt->mnt_mp = NULL;
823 }
824
825 /*
826  * vfsmount lock must be held for write
827  */
828 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
829 {
830         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
831         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
832         unhash_mnt(mnt);
833 }
834
835 /*
836  * vfsmount lock must be held for write
837  */
838 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
839 {
840         /* old mountpoint will be dropped when we can do that */
841         mnt->mnt_ex_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
842         unhash_mnt(mnt);
843 }
844
845 /*
846  * vfsmount lock must be held for write
847  */
848 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
849                         struct mountpoint *mp,
850                         struct mount *child_mnt)
851 {
852         mp->m_count++;
853         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
854         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
855         child_mnt->mnt_parent = mnt;
856         child_mnt->mnt_mp = mp;
857         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
858 }
859
860 static void __attach_mnt(struct mount *mnt, struct mount *parent)
861 {
862         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
863                            m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
864         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
865 }
866
867 /*
868  * vfsmount lock must be held for write
869  */
870 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
871                         struct mount *parent,
872                         struct mountpoint *mp)
873 {
874         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
875         __attach_mnt(mnt, parent);
876 }
877
878 void mnt_change_mountpoint(struct mount *parent, struct mountpoint *mp, struct mount *mnt)
879 {
880         struct mountpoint *old_mp = mnt->mnt_mp;
881         struct dentry *old_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
882         struct mount *old_parent = mnt->mnt_parent;
883
884         list_del_init(&mnt->mnt_child);
885         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
886         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
887
888         attach_mnt(mnt, parent, mp);
889
890         put_mountpoint(old_mp);
891
892         /*
893          * Safely avoid even the suggestion this code might sleep or
894          * lock the mount hash by taking advantage of the knowledge that
895          * mnt_change_mountpoint will not release the final reference
896          * to a mountpoint.
897          *
898          * During mounting, the mount passed in as the parent mount will
899          * continue to use the old mountpoint and during unmounting, the
900          * old mountpoint will continue to exist until namespace_unlock,
901          * which happens well after mnt_change_mountpoint.
902          */
903         spin_lock(&old_mountpoint->d_lock);
904         old_mountpoint->d_lockref.count--;
905         spin_unlock(&old_mountpoint->d_lock);
906
907         mnt_add_count(old_parent, -1);
908 }
909
910 /*
911  * vfsmount lock must be held for write
912  */
913 static void commit_tree(struct mount *mnt)
914 {
915         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
916         struct mount *m;
917         LIST_HEAD(head);
918         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
919
920         BUG_ON(parent == mnt);
921
922         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
923         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
924                 m->mnt_ns = n;
925
926         list_splice(&head, n->list.prev);
927
928         n->mounts += n->pending_mounts;
929         n->pending_mounts = 0;
930
931         __attach_mnt(mnt, parent);
932         touch_mnt_namespace(n);
933 }
934
935 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
936 {
937         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
938         if (next == &p->mnt_mounts) {
939                 while (1) {
940                         if (p == root)
941                                 return NULL;
942                         next = p->mnt_child.next;
943                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
944                                 break;
945                         p = p->mnt_parent;
946                 }
947         }
948         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
949 }
950
951 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
952 {
953         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
954         while (prev != &p->mnt_mounts) {
955                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
956                 prev = p->mnt_mounts.prev;
957         }
958         return p;
959 }
960
961 struct vfsmount *
962 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
963 {
964         struct mount *mnt;
965         struct dentry *root;
966
967         if (!type)
968                 return ERR_PTR(-ENODEV);
969
970         mnt = alloc_vfsmnt(name);
971         if (!mnt)
972                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
973
974         if (flags & MS_KERNMOUNT)
975                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
976
977         root = mount_fs(type, flags, name, data);
978         if (IS_ERR(root)) {
979                 mnt_free_id(mnt);
980                 free_vfsmnt(mnt);
981                 return ERR_CAST(root);
982         }
983
984         mnt->mnt.mnt_root = root;
985         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
986         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
987         mnt->mnt_parent = mnt;
988         lock_mount_hash();
989         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
990         unlock_mount_hash();
991         return &mnt->mnt;
992 }
993 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
994
995 struct vfsmount *
996 vfs_submount(const struct dentry *mountpoint, struct file_system_type *type,
997              const char *name, void *data)
998 {
999         /* Until it is worked out how to pass the user namespace
1000          * through from the parent mount to the submount don't support
1001          * unprivileged mounts with submounts.
1002          */
1003         if (mountpoint->d_sb->s_user_ns != &init_user_ns)
1004                 return ERR_PTR(-EPERM);
1005
1006         return vfs_kern_mount(type, MS_SUBMOUNT, name, data);
1007 }
1008 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_submount);
1009
1010 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
1011                                         int flag)
1012 {
1013         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
1014         struct mount *mnt;
1015         int err;
1016
1017         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
1018         if (!mnt)
1019                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1020
1021         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
1022                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
1023         else
1024                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
1025
1026         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
1027                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
1028                 if (err)
1029                         goto out_free;
1030         }
1031
1032         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED);
1033         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
1034         if (flag & CL_UNPRIVILEGED) {
1035                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_ATIME;
1036
1037                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)
1038                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
1039
1040                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NODEV)
1041                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NODEV;
1042
1043                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOSUID)
1044                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
1045
1046                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOEXEC)
1047                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
1048         }
1049
1050         /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
1051         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) &&
1052             (!(flag & CL_EXPIRE) || list_empty(&old->mnt_expire)))
1053                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
1054
1055         atomic_inc(&sb->s_active);
1056         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1057         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1058         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1059         mnt->mnt_parent = mnt;
1060         lock_mount_hash();
1061         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1062         unlock_mount_hash();
1063
1064         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1065             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1066                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1067                 mnt->mnt_master = old;
1068                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1069         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1070                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1071                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1072                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1073                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1074                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1075         } else {
1076                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1077         }
1078         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1079                 set_mnt_shared(mnt);
1080
1081         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1082          * as the original if that was on one */
1083         if (flag & CL_EXPIRE) {
1084                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1085                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1086         }
1087
1088         return mnt;
1089
1090  out_free:
1091         mnt_free_id(mnt);
1092         free_vfsmnt(mnt);
1093         return ERR_PTR(err);
1094 }
1095
1096 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1097 {
1098         /*
1099          * This probably indicates that somebody messed
1100          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
1101          * happens, the filesystem was probably unable
1102          * to make r/w->r/o transitions.
1103          */
1104         /*
1105          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1106          * so mnt_get_writers() below is safe.
1107          */
1108         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1109         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1110                 mnt_pin_kill(mnt);
1111         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1112         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1113         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1114         mnt_free_id(mnt);
1115         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1116 }
1117
1118 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1119 {
1120         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1121 }
1122
1123 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1124 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1125 {
1126         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1127         struct llist_node *next;
1128
1129         for (; node; node = next) {
1130                 next = llist_next(node);
1131                 cleanup_mnt(llist_entry(node, struct mount, mnt_llist));
1132         }
1133 }
1134 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1135
1136 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1137 {
1138         rcu_read_lock();
1139         mnt_add_count(mnt, -1);
1140         if (likely(mnt->mnt_ns)) { /* shouldn't be the last one */
1141                 rcu_read_unlock();
1142                 return;
1143         }
1144         lock_mount_hash();
1145         if (mnt_get_count(mnt)) {
1146                 rcu_read_unlock();
1147                 unlock_mount_hash();
1148                 return;
1149         }
1150         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1151                 rcu_read_unlock();
1152                 unlock_mount_hash();
1153                 return;
1154         }
1155         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1156         rcu_read_unlock();
1157
1158         list_del(&mnt->mnt_instance);
1159
1160         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1161                 struct mount *p, *tmp;
1162                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1163                         umount_mnt(p);
1164                 }
1165         }
1166         unlock_mount_hash();
1167
1168         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1169                 struct task_struct *task = current;
1170                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1171                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1172                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, true))
1173                                 return;
1174                 }
1175                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1176                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1177                 return;
1178         }
1179         cleanup_mnt(mnt);
1180 }
1181
1182 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1183 {
1184         if (mnt) {
1185                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1186                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1187                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1188                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1189                 mntput_no_expire(m);
1190         }
1191 }
1192 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1193
1194 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1195 {
1196         if (mnt)
1197                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1198         return mnt;
1199 }
1200 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1201
1202 /* path_is_mountpoint() - Check if path is a mount in the current
1203  *                          namespace.
1204  *
1205  *  d_mountpoint() can only be used reliably to establish if a dentry is
1206  *  not mounted in any namespace and that common case is handled inline.
1207  *  d_mountpoint() isn't aware of the possibility there may be multiple
1208  *  mounts using a given dentry in a different namespace. This function
1209  *  checks if the passed in path is a mountpoint rather than the dentry
1210  *  alone.
1211  */
1212 bool path_is_mountpoint(const struct path *path)
1213 {
1214         unsigned seq;
1215         bool res;
1216
1217         if (!d_mountpoint(path->dentry))
1218                 return false;
1219
1220         rcu_read_lock();
1221         do {
1222                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1223                 res = __path_is_mountpoint(path);
1224         } while (read_seqretry(&mount_lock, seq));
1225         rcu_read_unlock();
1226
1227         return res;
1228 }
1229 EXPORT_SYMBOL(path_is_mountpoint);
1230
1231 struct vfsmount *mnt_clone_internal(const struct path *path)
1232 {
1233         struct mount *p;
1234         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1235         if (IS_ERR(p))
1236                 return ERR_CAST(p);
1237         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1238         return &p->mnt;
1239 }
1240
1241 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1242 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1243 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1244 {
1245         struct proc_mounts *p = m->private;
1246
1247         down_read(&namespace_sem);
1248         if (p->cached_event == p->ns->event) {
1249                 void *v = p->cached_mount;
1250                 if (*pos == p->cached_index)
1251                         return v;
1252                 if (*pos == p->cached_index + 1) {
1253                         v = seq_list_next(v, &p->ns->list, &p->cached_index);
1254                         return p->cached_mount = v;
1255                 }
1256         }
1257
1258         p->cached_event = p->ns->event;
1259         p->cached_mount = seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1260         p->cached_index = *pos;
1261         return p->cached_mount;
1262 }
1263
1264 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1265 {
1266         struct proc_mounts *p = m->private;
1267
1268         p->cached_mount = seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1269         p->cached_index = *pos;
1270         return p->cached_mount;
1271 }
1272
1273 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1274 {
1275         up_read(&namespace_sem);
1276 }
1277
1278 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1279 {
1280         struct proc_mounts *p = m->private;
1281         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1282         return p->show(m, &r->mnt);
1283 }
1284
1285 const struct seq_operations mounts_op = {
1286         .start  = m_start,
1287         .next   = m_next,
1288         .stop   = m_stop,
1289         .show   = m_show,
1290 };
1291 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1292
1293 /**
1294  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1295  * @mnt: root of mount tree
1296  *
1297  * This is called to check if a tree of mounts has any
1298  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1299  * busy.
1300  */
1301 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1302 {
1303         struct mount *mnt = real_mount(m);
1304         int actual_refs = 0;
1305         int minimum_refs = 0;
1306         struct mount *p;
1307         BUG_ON(!m);
1308
1309         /* write lock needed for mnt_get_count */
1310         lock_mount_hash();
1311         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1312                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1313                 minimum_refs += 2;
1314         }
1315         unlock_mount_hash();
1316
1317         if (actual_refs > minimum_refs)
1318                 return 0;
1319
1320         return 1;
1321 }
1322
1323 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1324
1325 /**
1326  * may_umount - check if a mount point is busy
1327  * @mnt: root of mount
1328  *
1329  * This is called to check if a mount point has any
1330  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1331  * mount has sub mounts this will return busy
1332  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1333  *
1334  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1335  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1336  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1337  */
1338 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1339 {
1340         int ret = 1;
1341         down_read(&namespace_sem);
1342         lock_mount_hash();
1343         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1344                 ret = 0;
1345         unlock_mount_hash();
1346         up_read(&namespace_sem);
1347         return ret;
1348 }
1349
1350 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1351
1352 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
1353
1354 static void namespace_unlock(void)
1355 {
1356         struct hlist_head head;
1357
1358         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1359
1360         up_write(&namespace_sem);
1361
1362         if (likely(hlist_empty(&head)))
1363                 return;
1364
1365         synchronize_rcu();
1366
1367         group_pin_kill(&head);
1368 }
1369
1370 static inline void namespace_lock(void)
1371 {
1372         down_write(&namespace_sem);
1373 }
1374
1375 enum umount_tree_flags {
1376         UMOUNT_SYNC = 1,
1377         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1378         UMOUNT_CONNECTED = 4,
1379 };
1380
1381 static bool disconnect_mount(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1382 {
1383         /* Leaving mounts connected is only valid for lazy umounts */
1384         if (how & UMOUNT_SYNC)
1385                 return true;
1386
1387         /* A mount without a parent has nothing to be connected to */
1388         if (!mnt_has_parent(mnt))
1389                 return true;
1390
1391         /* Because the reference counting rules change when mounts are
1392          * unmounted and connected, umounted mounts may not be
1393          * connected to mounted mounts.
1394          */
1395         if (!(mnt->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
1396                 return true;
1397
1398         /* Has it been requested that the mount remain connected? */
1399         if (how & UMOUNT_CONNECTED)
1400                 return false;
1401
1402         /* Is the mount locked such that it needs to remain connected? */
1403         if (IS_MNT_LOCKED(mnt))
1404                 return false;
1405
1406         /* By default disconnect the mount */
1407         return true;
1408 }
1409
1410 /*
1411  * mount_lock must be held
1412  * namespace_sem must be held for write
1413  */
1414 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1415 {
1416         LIST_HEAD(tmp_list);
1417         struct mount *p;
1418
1419         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1420                 propagate_mount_unlock(mnt);
1421
1422         /* Gather the mounts to umount */
1423         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1424                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1425                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1426         }
1427
1428         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1429         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1430                 list_del_init(&p->mnt_child);
1431         }
1432
1433         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1434         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1435                 propagate_umount(&tmp_list);
1436
1437         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1438                 struct mnt_namespace *ns;
1439                 bool disconnect;
1440                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1441                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1442                 list_del_init(&p->mnt_list);
1443                 ns = p->mnt_ns;
1444                 if (ns) {
1445                         ns->mounts--;
1446                         __touch_mnt_namespace(ns);
1447                 }
1448                 p->mnt_ns = NULL;
1449                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1450                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1451
1452                 disconnect = disconnect_mount(p, how);
1453
1454                 pin_insert_group(&p->mnt_umount, &p->mnt_parent->mnt,
1455                                  disconnect ? &unmounted : NULL);
1456                 if (mnt_has_parent(p)) {
1457                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1458                         if (!disconnect) {
1459                                 /* Don't forget about p */
1460                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1461                         } else {
1462                                 umount_mnt(p);
1463                         }
1464                 }
1465                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1466         }
1467 }
1468
1469 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1470
1471 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1472 {
1473         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1474         int retval;
1475
1476         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1477         if (retval)
1478                 return retval;
1479
1480         /*
1481          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1482          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1483          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1484          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1485          */
1486         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1487                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1488                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1489                         return -EINVAL;
1490
1491                 /*
1492                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1493                  * all race cases, but it's a slowpath.
1494                  */
1495                 lock_mount_hash();
1496                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1497                         unlock_mount_hash();
1498                         return -EBUSY;
1499                 }
1500                 unlock_mount_hash();
1501
1502                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1503                         return -EAGAIN;
1504         }
1505
1506         /*
1507          * If we may have to abort operations to get out of this
1508          * mount, and they will themselves hold resources we must
1509          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1510          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1511          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1512          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1513          * about for the moment.
1514          */
1515
1516         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1517                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1518         }
1519
1520         /*
1521          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1522          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1523          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1524          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1525          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1526          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1527          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1528          */
1529         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1530                 /*
1531                  * Special case for "unmounting" root ...
1532                  * we just try to remount it readonly.
1533                  */
1534                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1535                         return -EPERM;
1536                 down_write(&sb->s_umount);
1537                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1538                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1539                 up_write(&sb->s_umount);
1540                 return retval;
1541         }
1542
1543         namespace_lock();
1544         lock_mount_hash();
1545         event++;
1546
1547         if (flags & MNT_DETACH) {
1548                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1549                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1550                 retval = 0;
1551         } else {
1552                 shrink_submounts(mnt);
1553                 retval = -EBUSY;
1554                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1555                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1556                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1557                         retval = 0;
1558                 }
1559         }
1560         unlock_mount_hash();
1561         namespace_unlock();
1562         return retval;
1563 }
1564
1565 /*
1566  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1567  *
1568  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1569  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1570  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1571  * leaking them.
1572  *
1573  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1574  */
1575 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1576 {
1577         struct mountpoint *mp;
1578         struct mount *mnt;
1579
1580         namespace_lock();
1581         lock_mount_hash();
1582         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1583         if (IS_ERR_OR_NULL(mp))
1584                 goto out_unlock;
1585
1586         event++;
1587         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1588                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1589                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1590                         hlist_add_head(&mnt->mnt_umount.s_list, &unmounted);
1591                         umount_mnt(mnt);
1592                 }
1593                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1594         }
1595         put_mountpoint(mp);
1596 out_unlock:
1597         unlock_mount_hash();
1598         namespace_unlock();
1599 }
1600
1601 /*
1602  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1603  */
1604 static inline bool may_mount(void)
1605 {
1606         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1607 }
1608
1609 static inline bool may_mandlock(void)
1610 {
1611 #ifndef CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
1612         return false;
1613 #endif
1614         return capable(CAP_SYS_ADMIN);
1615 }
1616
1617 /*
1618  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1619  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1620  *
1621  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1622  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1623  */
1624
1625 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1626 {
1627         struct path path;
1628         struct mount *mnt;
1629         int retval;
1630         int lookup_flags = 0;
1631
1632         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1633                 return -EINVAL;
1634
1635         if (!may_mount())
1636                 return -EPERM;
1637
1638         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1639                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1640
1641         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1642         if (retval)
1643                 goto out;
1644         mnt = real_mount(path.mnt);
1645         retval = -EINVAL;
1646         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1647                 goto dput_and_out;
1648         if (!check_mnt(mnt))
1649                 goto dput_and_out;
1650         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1651                 goto dput_and_out;
1652         retval = -EPERM;
1653         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1654                 goto dput_and_out;
1655
1656         retval = do_umount(mnt, flags);
1657 dput_and_out:
1658         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1659         dput(path.dentry);
1660         mntput_no_expire(mnt);
1661 out:
1662         return retval;
1663 }
1664
1665 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1666
1667 /*
1668  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1669  */
1670 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1671 {
1672         return sys_umount(name, 0);
1673 }
1674
1675 #endif
1676
1677 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1678 {
1679         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1680         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1681                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1682 }
1683
1684 struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1685 {
1686         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1687 }
1688
1689 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1690 {
1691         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1692          * mount namespace loop?
1693          */
1694         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1695         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1696                 return false;
1697
1698         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1699         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1700 }
1701
1702 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1703                                         int flag)
1704 {
1705         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1706
1707         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1708                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1709
1710         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1711                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1712
1713         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1714         if (IS_ERR(q))
1715                 return q;
1716
1717         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1718
1719         p = mnt;
1720         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1721                 struct mount *s;
1722                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1723                         continue;
1724
1725                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1726                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1727                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1728                                 s = skip_mnt_tree(s);
1729                                 continue;
1730                         }
1731                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1732                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1733                                 s = skip_mnt_tree(s);
1734                                 continue;
1735                         }
1736                         while (p != s->mnt_parent) {
1737                                 p = p->mnt_parent;
1738                                 q = q->mnt_parent;
1739                         }
1740                         p = s;
1741                         parent = q;
1742                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1743                         if (IS_ERR(q))
1744                                 goto out;
1745                         lock_mount_hash();
1746                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1747                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1748                         unlock_mount_hash();
1749                 }
1750         }
1751         return res;
1752 out:
1753         if (res) {
1754                 lock_mount_hash();
1755                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1756                 unlock_mount_hash();
1757         }
1758         return q;
1759 }
1760
1761 /* Caller should check returned pointer for errors */
1762
1763 struct vfsmount *collect_mounts(const struct path *path)
1764 {
1765         struct mount *tree;
1766         namespace_lock();
1767         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1768                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1769         else
1770                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1771                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1772         namespace_unlock();
1773         if (IS_ERR(tree))
1774                 return ERR_CAST(tree);
1775         return &tree->mnt;
1776 }
1777
1778 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1779 {
1780         namespace_lock();
1781         lock_mount_hash();
1782         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_SYNC);
1783         unlock_mount_hash();
1784         namespace_unlock();
1785 }
1786
1787 /**
1788  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1789  *
1790  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1791  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1792  * to the originating mount won't be propagated into this).
1793  *
1794  * Release with mntput().
1795  */
1796 struct vfsmount *clone_private_mount(const struct path *path)
1797 {
1798         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1799         struct mount *new_mnt;
1800
1801         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1802                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1803
1804         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1805         if (IS_ERR(new_mnt))
1806                 return ERR_CAST(new_mnt);
1807
1808         return &new_mnt->mnt;
1809 }
1810 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1811
1812 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1813                    struct vfsmount *root)
1814 {
1815         struct mount *mnt;
1816         int res = f(root, arg);
1817         if (res)
1818                 return res;
1819         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1820                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1821                 if (res)
1822                         return res;
1823         }
1824         return 0;
1825 }
1826
1827 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1828 {
1829         struct mount *p;
1830
1831         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1832                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1833                         mnt_release_group_id(p);
1834         }
1835 }
1836
1837 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1838 {
1839         struct mount *p;
1840
1841         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1842                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1843                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1844                         if (err) {
1845                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1846                                 return err;
1847                         }
1848                 }
1849         }
1850
1851         return 0;
1852 }
1853
1854 int count_mounts(struct mnt_namespace *ns, struct mount *mnt)
1855 {
1856         unsigned int max = READ_ONCE(sysctl_mount_max);
1857         unsigned int mounts = 0, old, pending, sum;
1858         struct mount *p;
1859
1860         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1861                 mounts++;
1862
1863         old = ns->mounts;
1864         pending = ns->pending_mounts;
1865         sum = old + pending;
1866         if ((old > sum) ||
1867             (pending > sum) ||
1868             (max < sum) ||
1869             (mounts > (max - sum)))
1870                 return -ENOSPC;
1871
1872         ns->pending_mounts = pending + mounts;
1873         return 0;
1874 }
1875
1876 /*
1877  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1878  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1879  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1880  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1881  *                 (done when source_mnt is moved)
1882  *
1883  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1884  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1885  * ---------------------------------------------------------------------------
1886  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1887  * |**************************************************************************
1888  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1889  * | dest     |               |                |                |            |
1890  * |   |      |               |                |                |            |
1891  * |   v      |               |                |                |            |
1892  * |**************************************************************************
1893  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1894  * |          |               |                |                |            |
1895  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1896  * ***************************************************************************
1897  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1898  * destination mount.
1899  *
1900  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1901  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1902  *       the peer group of the source mount.
1903  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1904  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1905  *       mount.
1906  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1907  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1908  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1909  *       is marked as 'shared and slave'.
1910  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1911  *       source mount.
1912  *
1913  * ---------------------------------------------------------------------------
1914  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1915  * |**************************************************************************
1916  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1917  * | dest     |               |                |                |            |
1918  * |   |      |               |                |                |            |
1919  * |   v      |               |                |                |            |
1920  * |**************************************************************************
1921  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1922  * |          |               |                |                |            |
1923  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1924  * ***************************************************************************
1925  *
1926  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1927  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1928  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1929  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1930  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1931  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1932  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1933  *
1934  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1935  * applied to each mount in the tree.
1936  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1937  * in allocations.
1938  */
1939 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1940                         struct mount *dest_mnt,
1941                         struct mountpoint *dest_mp,
1942                         struct path *parent_path)
1943 {
1944         HLIST_HEAD(tree_list);
1945         struct mnt_namespace *ns = dest_mnt->mnt_ns;
1946         struct mountpoint *smp;
1947         struct mount *child, *p;
1948         struct hlist_node *n;
1949         int err;
1950
1951         /* Preallocate a mountpoint in case the new mounts need
1952          * to be tucked under other mounts.
1953          */
1954         smp = get_mountpoint(source_mnt->mnt.mnt_root);
1955         if (IS_ERR(smp))
1956                 return PTR_ERR(smp);
1957
1958         /* Is there space to add these mounts to the mount namespace? */
1959         if (!parent_path) {
1960                 err = count_mounts(ns, source_mnt);
1961                 if (err)
1962                         goto out;
1963         }
1964
1965         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1966                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1967                 if (err)
1968                         goto out;
1969                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
1970                 lock_mount_hash();
1971                 if (err)
1972                         goto out_cleanup_ids;
1973                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1974                         set_mnt_shared(p);
1975         } else {
1976                 lock_mount_hash();
1977         }
1978         if (parent_path) {
1979                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1980                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
1981                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1982         } else {
1983                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
1984                 commit_tree(source_mnt);
1985         }
1986
1987         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
1988                 struct mount *q;
1989                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
1990                 q = __lookup_mnt(&child->mnt_parent->mnt,
1991                                  child->mnt_mountpoint);
1992                 if (q)
1993                         mnt_change_mountpoint(child, smp, q);
1994                 commit_tree(child);
1995         }
1996         put_mountpoint(smp);
1997         unlock_mount_hash();
1998
1999         return 0;
2000
2001  out_cleanup_ids:
2002         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
2003                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
2004                 child->mnt_parent->mnt_ns->pending_mounts = 0;
2005                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
2006         }
2007         unlock_mount_hash();
2008         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
2009  out:
2010         ns->pending_mounts = 0;
2011
2012         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2013         put_mountpoint(smp);
2014         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2015
2016         return err;
2017 }
2018
2019 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
2020 {
2021         struct vfsmount *mnt;
2022         struct dentry *dentry = path->dentry;
2023 retry:
2024         inode_lock(dentry->d_inode);
2025         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2026                 inode_unlock(dentry->d_inode);
2027                 return ERR_PTR(-ENOENT);
2028         }
2029         namespace_lock();
2030         mnt = lookup_mnt(path);
2031         if (likely(!mnt)) {
2032                 struct mountpoint *mp = get_mountpoint(dentry);
2033                 if (IS_ERR(mp)) {
2034                         namespace_unlock();
2035                         inode_unlock(dentry->d_inode);
2036                         return mp;
2037                 }
2038                 return mp;
2039         }
2040         namespace_unlock();
2041         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
2042         path_put(path);
2043         path->mnt = mnt;
2044         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
2045         goto retry;
2046 }
2047
2048 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
2049 {
2050         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
2051
2052         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2053         put_mountpoint(where);
2054         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2055
2056         namespace_unlock();
2057         inode_unlock(dentry->d_inode);
2058 }
2059
2060 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
2061 {
2062         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
2063                 return -EINVAL;
2064
2065         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
2066               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
2067                 return -ENOTDIR;
2068
2069         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
2070 }
2071
2072 /*
2073  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
2074  */
2075
2076 static int flags_to_propagation_type(int flags)
2077 {
2078         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
2079
2080         /* Fail if any non-propagation flags are set */
2081         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2082                 return 0;
2083         /* Only one propagation flag should be set */
2084         if (!is_power_of_2(type))
2085                 return 0;
2086         return type;
2087 }
2088
2089 /*
2090  * recursively change the type of the mountpoint.
2091  */
2092 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
2093 {
2094         struct mount *m;
2095         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2096         int recurse = flag & MS_REC;
2097         int type;
2098         int err = 0;
2099
2100         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2101                 return -EINVAL;
2102
2103         type = flags_to_propagation_type(flag);
2104         if (!type)
2105                 return -EINVAL;
2106
2107         namespace_lock();
2108         if (type == MS_SHARED) {
2109                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2110                 if (err)
2111                         goto out_unlock;
2112         }
2113
2114         lock_mount_hash();
2115         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2116                 change_mnt_propagation(m, type);
2117         unlock_mount_hash();
2118
2119  out_unlock:
2120         namespace_unlock();
2121         return err;
2122 }
2123
2124 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
2125 {
2126         struct mount *child;
2127         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2128                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
2129                         continue;
2130
2131                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2132                         return true;
2133         }
2134         return false;
2135 }
2136
2137 /*
2138  * do loopback mount.
2139  */
2140 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2141                                 int recurse)
2142 {
2143         struct path old_path;
2144         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
2145         struct mountpoint *mp;
2146         int err;
2147         if (!old_name || !*old_name)
2148                 return -EINVAL;
2149         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2150         if (err)
2151                 return err;
2152
2153         err = -EINVAL;
2154         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2155                 goto out;
2156
2157         mp = lock_mount(path);
2158         err = PTR_ERR(mp);
2159         if (IS_ERR(mp))
2160                 goto out;
2161
2162         old = real_mount(old_path.mnt);
2163         parent = real_mount(path->mnt);
2164
2165         err = -EINVAL;
2166         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2167                 goto out2;
2168
2169         if (!check_mnt(parent))
2170                 goto out2;
2171
2172         if (!check_mnt(old) && old_path.dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2173                 goto out2;
2174
2175         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
2176                 goto out2;
2177
2178         if (recurse)
2179                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2180         else
2181                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
2182
2183         if (IS_ERR(mnt)) {
2184                 err = PTR_ERR(mnt);
2185                 goto out2;
2186         }
2187
2188         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2189
2190         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2191         if (err) {
2192                 lock_mount_hash();
2193                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2194                 unlock_mount_hash();
2195         }
2196 out2:
2197         unlock_mount(mp);
2198 out:
2199         path_put(&old_path);
2200         return err;
2201 }
2202
2203 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
2204 {
2205         int error = 0;
2206         int readonly_request = 0;
2207
2208         if (ms_flags & MS_RDONLY)
2209                 readonly_request = 1;
2210         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
2211                 return 0;
2212
2213         if (readonly_request)
2214                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
2215         else
2216                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
2217         return error;
2218 }
2219
2220 /*
2221  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2222  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2223  * on it - tough luck.
2224  */
2225 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
2226                       void *data)
2227 {
2228         int err;
2229         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2230         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2231
2232         if (!check_mnt(mnt))
2233                 return -EINVAL;
2234
2235         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2236                 return -EINVAL;
2237
2238         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
2239          *
2240          * No locks need to be held here while testing the various
2241          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
2242          * once they are set.
2243          */
2244         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
2245             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
2246                 return -EPERM;
2247         }
2248         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
2249             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
2250                 return -EPERM;
2251         }
2252         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2253             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
2254                 return -EPERM;
2255         }
2256         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2257             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
2258                 return -EPERM;
2259         }
2260         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
2261             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
2262                 return -EPERM;
2263         }
2264
2265         err = security_sb_remount(sb, data);
2266         if (err)
2267                 return err;
2268
2269         down_write(&sb->s_umount);
2270         if (flags & MS_BIND)
2271                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
2272         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2273                 err = -EPERM;
2274         else
2275                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
2276         if (!err) {
2277                 lock_mount_hash();
2278                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2279                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2280                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2281                 unlock_mount_hash();
2282         }
2283         up_write(&sb->s_umount);
2284         return err;
2285 }
2286
2287 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2288 {
2289         struct mount *p;
2290         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2291                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2292                         return 1;
2293         }
2294         return 0;
2295 }
2296
2297 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
2298 {
2299         struct path old_path, parent_path;
2300         struct mount *p;
2301         struct mount *old;
2302         struct mountpoint *mp;
2303         int err;
2304         if (!old_name || !*old_name)
2305                 return -EINVAL;
2306         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2307         if (err)
2308                 return err;
2309
2310         mp = lock_mount(path);
2311         err = PTR_ERR(mp);
2312         if (IS_ERR(mp))
2313                 goto out;
2314
2315         old = real_mount(old_path.mnt);
2316         p = real_mount(path->mnt);
2317
2318         err = -EINVAL;
2319         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
2320                 goto out1;
2321
2322         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2323                 goto out1;
2324
2325         err = -EINVAL;
2326         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
2327                 goto out1;
2328
2329         if (!mnt_has_parent(old))
2330                 goto out1;
2331
2332         if (d_is_dir(path->dentry) !=
2333               d_is_dir(old_path.dentry))
2334                 goto out1;
2335         /*
2336          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2337          */
2338         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
2339                 goto out1;
2340         /*
2341          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2342          * mount which is shared.
2343          */
2344         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2345                 goto out1;
2346         err = -ELOOP;
2347         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2348                 if (p == old)
2349                         goto out1;
2350
2351         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
2352         if (err)
2353                 goto out1;
2354
2355         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2356          * automatically */
2357         list_del_init(&old->mnt_expire);
2358 out1:
2359         unlock_mount(mp);
2360 out:
2361         if (!err)
2362                 path_put(&parent_path);
2363         path_put(&old_path);
2364         return err;
2365 }
2366
2367 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2368 {
2369         int err;
2370         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2371         if (subtype) {
2372                 subtype++;
2373                 err = -EINVAL;
2374                 if (!subtype[0])
2375                         goto err;
2376         } else
2377                 subtype = "";
2378
2379         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2380         err = -ENOMEM;
2381         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2382                 goto err;
2383         return mnt;
2384
2385  err:
2386         mntput(mnt);
2387         return ERR_PTR(err);
2388 }
2389
2390 /*
2391  * add a mount into a namespace's mount tree
2392  */
2393 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2394 {
2395         struct mountpoint *mp;
2396         struct mount *parent;
2397         int err;
2398
2399         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2400
2401         mp = lock_mount(path);
2402         if (IS_ERR(mp))
2403                 return PTR_ERR(mp);
2404
2405         parent = real_mount(path->mnt);
2406         err = -EINVAL;
2407         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2408                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2409                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2410                         goto unlock;
2411                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2412                 if (!parent->mnt_ns)
2413                         goto unlock;
2414         }
2415
2416         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2417         err = -EBUSY;
2418         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2419             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2420                 goto unlock;
2421
2422         err = -EINVAL;
2423         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2424                 goto unlock;
2425
2426         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2427         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2428
2429 unlock:
2430         unlock_mount(mp);
2431         return err;
2432 }
2433
2434 static bool mount_too_revealing(struct vfsmount *mnt, int *new_mnt_flags);
2435
2436 /*
2437  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2438  * namespace's tree
2439  */
2440 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2441                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2442 {
2443         struct file_system_type *type;
2444         struct vfsmount *mnt;
2445         int err;
2446
2447         if (!fstype)
2448                 return -EINVAL;
2449
2450         type = get_fs_type(fstype);
2451         if (!type)
2452                 return -ENODEV;
2453
2454         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2455         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2456             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2457                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2458
2459         put_filesystem(type);
2460         if (IS_ERR(mnt))
2461                 return PTR_ERR(mnt);
2462
2463         if (mount_too_revealing(mnt, &mnt_flags)) {
2464                 mntput(mnt);
2465                 return -EPERM;
2466         }
2467
2468         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2469         if (err)
2470                 mntput(mnt);
2471         return err;
2472 }
2473
2474 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2475 {
2476         struct mount *mnt = real_mount(m);
2477         int err;
2478         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2479          * expired before we get a chance to add it
2480          */
2481         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2482
2483         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2484             m->mnt_root == path->dentry) {
2485                 err = -ELOOP;
2486                 goto fail;
2487         }
2488
2489         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2490         if (!err)
2491                 return 0;
2492 fail:
2493         /* remove m from any expiration list it may be on */
2494         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2495                 namespace_lock();
2496                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2497                 namespace_unlock();
2498         }
2499         mntput(m);
2500         mntput(m);
2501         return err;
2502 }
2503
2504 /**
2505  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2506  * @mnt: The mount to list.
2507  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2508  */
2509 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2510 {
2511         namespace_lock();
2512
2513         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2514
2515         namespace_unlock();
2516 }
2517 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2518
2519 /*
2520  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2521  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2522  * here
2523  */
2524 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2525 {
2526         struct mount *mnt, *next;
2527         LIST_HEAD(graveyard);
2528
2529         if (list_empty(mounts))
2530                 return;
2531
2532         namespace_lock();
2533         lock_mount_hash();
2534
2535         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2536          * following criteria:
2537          * - only referenced by its parent vfsmount
2538          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2539          *   cleared by mntput())
2540          */
2541         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2542                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2543                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2544                         continue;
2545                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2546         }
2547         while (!list_empty(&graveyard)) {
2548                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2549                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2550                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2551         }
2552         unlock_mount_hash();
2553         namespace_unlock();
2554 }
2555
2556 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2557
2558 /*
2559  * Ripoff of 'select_parent()'
2560  *
2561  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2562  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2563  */
2564 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2565 {
2566         struct mount *this_parent = parent;
2567         struct list_head *next;
2568         int found = 0;
2569
2570 repeat:
2571         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2572 resume:
2573         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2574                 struct list_head *tmp = next;
2575                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2576
2577                 next = tmp->next;
2578                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2579                         continue;
2580                 /*
2581                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2582                  */
2583                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2584                         this_parent = mnt;
2585                         goto repeat;
2586                 }
2587
2588                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2589                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2590                         found++;
2591                 }
2592         }
2593         /*
2594          * All done at this level ... ascend and resume the search
2595          */
2596         if (this_parent != parent) {
2597                 next = this_parent->mnt_child.next;
2598                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2599                 goto resume;
2600         }
2601         return found;
2602 }
2603
2604 /*
2605  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2606  * submounts of a specific parent mountpoint
2607  *
2608  * mount_lock must be held for write
2609  */
2610 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2611 {
2612         LIST_HEAD(graveyard);
2613         struct mount *m;
2614
2615         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2616         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2617                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2618                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2619                                                 mnt_expire);
2620                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2621                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2622                 }
2623         }
2624 }
2625
2626 /*
2627  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2628  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2629  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2630  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2631  */
2632 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2633                                  unsigned long n)
2634 {
2635         char *t = to;
2636         const char __user *f = from;
2637         char c;
2638
2639         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2640                 return n;
2641
2642         while (n) {
2643                 if (__get_user(c, f)) {
2644                         memset(t, 0, n);
2645                         break;
2646                 }
2647                 *t++ = c;
2648                 f++;
2649                 n--;
2650         }
2651         return n;
2652 }
2653
2654 void *copy_mount_options(const void __user * data)
2655 {
2656         int i;
2657         unsigned long size;
2658         char *copy;
2659
2660         if (!data)
2661                 return NULL;
2662
2663         copy = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
2664         if (!copy)
2665                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2666
2667         /* We only care that *some* data at the address the user
2668          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2669          * the remainder of the page.
2670          */
2671         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2672         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2673         if (size > PAGE_SIZE)
2674                 size = PAGE_SIZE;
2675
2676         i = size - exact_copy_from_user(copy, data, size);
2677         if (!i) {
2678                 kfree(copy);
2679                 return ERR_PTR(-EFAULT);
2680         }
2681         if (i != PAGE_SIZE)
2682                 memset(copy + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2683         return copy;
2684 }
2685
2686 char *copy_mount_string(const void __user *data)
2687 {
2688         return data ? strndup_user(data, PAGE_SIZE) : NULL;
2689 }
2690
2691 /*
2692  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2693  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2694  *
2695  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2696  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2697  * information (or be NULL).
2698  *
2699  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2700  * When the flags word was introduced its top half was required
2701  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2702  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2703  * and must be discarded.
2704  */
2705 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
2706                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2707 {
2708         struct path path;
2709         int retval = 0;
2710         int mnt_flags = 0;
2711
2712         /* Discard magic */
2713         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2714                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2715
2716         /* Basic sanity checks */
2717         if (data_page)
2718                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2719
2720         /* ... and get the mountpoint */
2721         retval = user_path(dir_name, &path);
2722         if (retval)
2723                 return retval;
2724
2725         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2726                                    type_page, flags, data_page);
2727         if (!retval && !may_mount())
2728                 retval = -EPERM;
2729         if (!retval && (flags & MS_MANDLOCK) && !may_mandlock())
2730                 retval = -EPERM;
2731         if (retval)
2732                 goto dput_out;
2733
2734         /* Default to relatime unless overriden */
2735         if (!(flags & MS_NOATIME))
2736                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2737
2738         /* Separate the per-mountpoint flags */
2739         if (flags & MS_NOSUID)
2740                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2741         if (flags & MS_NODEV)
2742                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2743         if (flags & MS_NOEXEC)
2744                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2745         if (flags & MS_NOATIME)
2746                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2747         if (flags & MS_NODIRATIME)
2748                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2749         if (flags & MS_STRICTATIME)
2750                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2751         if (flags & MS_RDONLY)
2752                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2753
2754         /* The default atime for remount is preservation */
2755         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2756             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2757                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2758                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2759                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2760         }
2761
2762         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2763                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2764                    MS_STRICTATIME | MS_NOREMOTELOCK | MS_SUBMOUNT);
2765
2766         if (flags & MS_REMOUNT)
2767                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2768                                     data_page);
2769         else if (flags & MS_BIND)
2770                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2771         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2772                 retval = do_change_type(&path, flags);
2773         else if (flags & MS_MOVE)
2774                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2775         else
2776                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2777                                       dev_name, data_page);
2778 dput_out:
2779         path_put(&path);
2780         return retval;
2781 }
2782
2783 static struct ucounts *inc_mnt_namespaces(struct user_namespace *ns)
2784 {
2785         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
2786 }
2787
2788 static void dec_mnt_namespaces(struct ucounts *ucounts)
2789 {
2790         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
2791 }
2792
2793 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2794 {
2795         ns_free_inum(&ns->ns);
2796         dec_mnt_namespaces(ns->ucounts);
2797         put_user_ns(ns->user_ns);
2798         kfree(ns);
2799 }
2800
2801 /*
2802  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2803  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2804  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2805  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2806  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2807  */
2808 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2809
2810 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2811 {
2812         struct mnt_namespace *new_ns;
2813         struct ucounts *ucounts;
2814         int ret;
2815
2816         ucounts = inc_mnt_namespaces(user_ns);
2817         if (!ucounts)
2818                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
2819
2820         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2821         if (!new_ns) {
2822                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
2823                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2824         }
2825         ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
2826         if (ret) {
2827                 kfree(new_ns);
2828                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
2829                 return ERR_PTR(ret);
2830         }
2831         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
2832         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2833         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2834         new_ns->root = NULL;
2835         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2836         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2837         new_ns->event = 0;
2838         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2839         new_ns->ucounts = ucounts;
2840         new_ns->mounts = 0;
2841         new_ns->pending_mounts = 0;
2842         return new_ns;
2843 }
2844
2845 __latent_entropy
2846 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2847                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2848 {
2849         struct mnt_namespace *new_ns;
2850         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2851         struct mount *p, *q;
2852         struct mount *old;
2853         struct mount *new;
2854         int copy_flags;
2855
2856         BUG_ON(!ns);
2857
2858         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2859                 get_mnt_ns(ns);
2860                 return ns;
2861         }
2862
2863         old = ns->root;
2864
2865         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2866         if (IS_ERR(new_ns))
2867                 return new_ns;
2868
2869         namespace_lock();
2870         /* First pass: copy the tree topology */
2871         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2872         if (user_ns != ns->user_ns)
2873                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2874         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2875         if (IS_ERR(new)) {
2876                 namespace_unlock();
2877                 free_mnt_ns(new_ns);
2878                 return ERR_CAST(new);
2879         }
2880         new_ns->root = new;
2881         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2882
2883         /*
2884          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2885          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2886          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2887          */
2888         p = old;
2889         q = new;
2890         while (p) {
2891                 q->mnt_ns = new_ns;
2892                 new_ns->mounts++;
2893                 if (new_fs) {
2894                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2895                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2896                                 rootmnt = &p->mnt;
2897                         }
2898                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2899                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2900                                 pwdmnt = &p->mnt;
2901                         }
2902                 }
2903                 p = next_mnt(p, old);
2904                 q = next_mnt(q, new);
2905                 if (!q)
2906                         break;
2907                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
2908                         p = next_mnt(p, old);
2909         }
2910         namespace_unlock();
2911
2912         if (rootmnt)
2913                 mntput(rootmnt);
2914         if (pwdmnt)
2915                 mntput(pwdmnt);
2916
2917         return new_ns;
2918 }
2919
2920 /**
2921  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2922  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2923  */
2924 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2925 {
2926         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
2927         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2928                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2929                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2930                 new_ns->root = mnt;
2931                 new_ns->mounts++;
2932                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
2933         } else {
2934                 mntput(m);
2935         }
2936         return new_ns;
2937 }
2938
2939 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2940 {
2941         struct mnt_namespace *ns;
2942         struct super_block *s;
2943         struct path path;
2944         int err;
2945
2946         ns = create_mnt_ns(mnt);
2947         if (IS_ERR(ns))
2948                 return ERR_CAST(ns);
2949
2950         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2951                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2952
2953         put_mnt_ns(ns);
2954
2955         if (err)
2956                 return ERR_PTR(err);
2957
2958         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2959         s = path.mnt->mnt_sb;
2960         atomic_inc(&s->s_active);
2961         mntput(path.mnt);
2962         /* lock the sucker */
2963         down_write(&s->s_umount);
2964         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2965         return path.dentry;
2966 }
2967 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2968
2969 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2970                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2971 {
2972         int ret;
2973         char *kernel_type;
2974         char *kernel_dev;
2975         void *options;
2976
2977         kernel_type = copy_mount_string(type);
2978         ret = PTR_ERR(kernel_type);
2979         if (IS_ERR(kernel_type))
2980                 goto out_type;
2981
2982         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
2983         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
2984         if (IS_ERR(kernel_dev))
2985                 goto out_dev;
2986
2987         options = copy_mount_options(data);
2988         ret = PTR_ERR(options);
2989         if (IS_ERR(options))
2990                 goto out_data;
2991
2992         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags, options);
2993
2994         kfree(options);
2995 out_data:
2996         kfree(kernel_dev);
2997 out_dev:
2998         kfree(kernel_type);
2999 out_type:
3000         return ret;
3001 }
3002
3003 /*
3004  * Return true if path is reachable from root
3005  *
3006  * namespace_sem or mount_lock is held
3007  */
3008 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
3009                          const struct path *root)
3010 {
3011         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
3012                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
3013                 mnt = mnt->mnt_parent;
3014         }
3015         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
3016 }
3017
3018 bool path_is_under(const struct path *path1, const struct path *path2)
3019 {
3020         bool res;
3021         read_seqlock_excl(&mount_lock);
3022         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
3023         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
3024         return res;
3025 }
3026 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
3027
3028 /*
3029  * pivot_root Semantics:
3030  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
3031  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
3032  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
3033  *
3034  * Restrictions:
3035  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
3036  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
3037  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
3038  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
3039  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
3040  *
3041  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
3042  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
3043  * in this situation.
3044  *
3045  * Notes:
3046  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
3047  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
3048  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
3049  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
3050  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
3051  *    first.
3052  */
3053 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
3054                 const char __user *, put_old)
3055 {
3056         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
3057         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
3058         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
3059         int error;
3060
3061         if (!may_mount())
3062                 return -EPERM;
3063
3064         error = user_path_dir(new_root, &new);
3065         if (error)
3066                 goto out0;
3067
3068         error = user_path_dir(put_old, &old);
3069         if (error)
3070                 goto out1;
3071
3072         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
3073         if (error)
3074                 goto out2;
3075
3076         get_fs_root(current->fs, &root);
3077         old_mp = lock_mount(&old);
3078         error = PTR_ERR(old_mp);
3079         if (IS_ERR(old_mp))
3080                 goto out3;
3081
3082         error = -EINVAL;
3083         new_mnt = real_mount(new.mnt);
3084         root_mnt = real_mount(root.mnt);
3085         old_mnt = real_mount(old.mnt);
3086         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
3087                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
3088                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
3089                 goto out4;
3090         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
3091                 goto out4;
3092         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
3093                 goto out4;
3094         error = -ENOENT;
3095         if (d_unlinked(new.dentry))
3096                 goto out4;
3097         error = -EBUSY;
3098         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
3099                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
3100         error = -EINVAL;
3101         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
3102                 goto out4; /* not a mountpoint */
3103         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
3104                 goto out4; /* not attached */
3105         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
3106         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
3107                 goto out4; /* not a mountpoint */
3108         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
3109                 goto out4; /* not attached */
3110         /* make sure we can reach put_old from new_root */
3111         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
3112                 goto out4;
3113         /* make certain new is below the root */
3114         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
3115                 goto out4;
3116         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
3117         lock_mount_hash();
3118         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
3119         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
3120         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3121                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3122                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3123         }
3124         /* mount old root on put_old */
3125         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3126         /* mount new_root on / */
3127         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
3128         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3129         /* A moved mount should not expire automatically */
3130         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3131         put_mountpoint(root_mp);
3132         unlock_mount_hash();
3133         chroot_fs_refs(&root, &new);
3134         error = 0;
3135 out4:
3136         unlock_mount(old_mp);
3137         if (!error) {
3138                 path_put(&root_parent);
3139                 path_put(&parent_path);
3140         }
3141 out3:
3142         path_put(&root);
3143 out2:
3144         path_put(&old);
3145 out1:
3146         path_put(&new);
3147 out0:
3148         return error;
3149 }
3150
3151 static void __init init_mount_tree(void)
3152 {
3153         struct vfsmount *mnt;
3154         struct mnt_namespace *ns;
3155         struct path root;
3156         struct file_system_type *type;
3157
3158         type = get_fs_type("rootfs");
3159         if (!type)
3160                 panic("Can't find rootfs type");
3161         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
3162         put_filesystem(type);
3163         if (IS_ERR(mnt))
3164                 panic("Can't create rootfs");
3165
3166         ns = create_mnt_ns(mnt);
3167         if (IS_ERR(ns))
3168                 panic("Can't allocate initial namespace");
3169
3170         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3171         get_mnt_ns(ns);
3172
3173         root.mnt = mnt;
3174         root.dentry = mnt->mnt_root;
3175         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3176
3177         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3178         set_fs_root(current->fs, &root);
3179 }
3180
3181 void __init mnt_init(void)
3182 {
3183         int err;
3184
3185         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3186                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3187
3188         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3189                                 sizeof(struct hlist_head),
3190                                 mhash_entries, 19,
3191                                 HASH_ZERO,
3192                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3193         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3194                                 sizeof(struct hlist_head),
3195                                 mphash_entries, 19,
3196                                 HASH_ZERO,
3197                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3198
3199         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3200                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3201
3202         kernfs_init();
3203
3204         err = sysfs_init();
3205         if (err)
3206                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3207                         __func__, err);
3208         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3209         if (!fs_kobj)
3210                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3211         init_rootfs();
3212         init_mount_tree();
3213 }
3214
3215 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3216 {
3217         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
3218                 return;
3219         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3220         free_mnt_ns(ns);
3221 }
3222
3223 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
3224 {
3225         struct vfsmount *mnt;
3226         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
3227         if (!IS_ERR(mnt)) {
3228                 /*
3229                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3230                  * we unmount before file sys is unregistered
3231                 */
3232                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3233         }
3234         return mnt;
3235 }
3236 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
3237
3238 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3239 {
3240         /* release long term mount so mount point can be released */
3241         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3242                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3243                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3244                 mntput(mnt);
3245         }
3246 }
3247 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3248
3249 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3250 {
3251         return check_mnt(real_mount(mnt));
3252 }
3253
3254 bool current_chrooted(void)
3255 {
3256         /* Does the current process have a non-standard root */
3257         struct path ns_root;
3258         struct path fs_root;
3259         bool chrooted;
3260
3261         /* Find the namespace root */
3262         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3263         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3264         path_get(&ns_root);
3265         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3266                 ;
3267
3268         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3269
3270         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3271
3272         path_put(&fs_root);
3273         path_put(&ns_root);
3274
3275         return chrooted;
3276 }
3277
3278 static bool mnt_already_visible(struct mnt_namespace *ns, struct vfsmount *new,
3279                                 int *new_mnt_flags)
3280 {
3281         int new_flags = *new_mnt_flags;
3282         struct mount *mnt;
3283         bool visible = false;
3284
3285         down_read(&namespace_sem);
3286         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3287                 struct mount *child;
3288                 int mnt_flags;
3289
3290                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != new->mnt_sb->s_type)
3291                         continue;
3292
3293                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
3294                  * is not the root directory of the filesystem.
3295                  */
3296                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
3297                         continue;
3298
3299                 /* A local view of the mount flags */
3300                 mnt_flags = mnt->mnt.mnt_flags;
3301
3302                 /* Don't miss readonly hidden in the superblock flags */
3303                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
3304                         mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
3305
3306                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
3307                  * than the proposed new mount.
3308                  */
3309                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
3310                     !(new_flags & MNT_READONLY))
3311                         continue;
3312                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
3313                     ((mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
3314                         continue;
3315
3316                 /* This mount is not fully visible if there are any
3317                  * locked child mounts that cover anything except for
3318                  * empty directories.
3319                  */
3320                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3321                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3322                         /* Only worry about locked mounts */
3323                         if (!(child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
3324                                 continue;
3325                         /* Is the directory permanetly empty? */
3326                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
3327                                 goto next;
3328                 }
3329                 /* Preserve the locked attributes */
3330                 *new_mnt_flags |= mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
3331                                                MNT_LOCK_ATIME);
3332                 visible = true;
3333                 goto found;
3334         next:   ;
3335         }
3336 found:
3337         up_read(&namespace_sem);
3338         return visible;
3339 }
3340
3341 static bool mount_too_revealing(struct vfsmount *mnt, int *new_mnt_flags)
3342 {
3343         const unsigned long required_iflags = SB_I_NOEXEC | SB_I_NODEV;
3344         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
3345         unsigned long s_iflags;
3346
3347         if (ns->user_ns == &init_user_ns)
3348                 return false;
3349
3350         /* Can this filesystem be too revealing? */
3351         s_iflags = mnt->mnt_sb->s_iflags;
3352         if (!(s_iflags & SB_I_USERNS_VISIBLE))
3353                 return false;
3354
3355         if ((s_iflags & required_iflags) != required_iflags) {
3356                 WARN_ONCE(1, "Expected s_iflags to contain 0x%lx\n",
3357                           required_iflags);
3358                 return true;
3359         }
3360
3361         return !mnt_already_visible(ns, mnt, new_mnt_flags);
3362 }
3363
3364 bool mnt_may_suid(struct vfsmount *mnt)
3365 {
3366         /*
3367          * Foreign mounts (accessed via fchdir or through /proc
3368          * symlinks) are always treated as if they are nosuid.  This
3369          * prevents namespaces from trusting potentially unsafe
3370          * suid/sgid bits, file caps, or security labels that originate
3371          * in other namespaces.
3372          */
3373         return !(mnt->mnt_flags & MNT_NOSUID) && check_mnt(real_mount(mnt)) &&
3374                current_in_userns(mnt->mnt_sb->s_user_ns);
3375 }
3376
3377 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
3378 {
3379         struct ns_common *ns = NULL;
3380         struct nsproxy *nsproxy;
3381
3382         task_lock(task);
3383         nsproxy = task->nsproxy;
3384         if (nsproxy) {
3385                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
3386                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3387         }
3388         task_unlock(task);
3389
3390         return ns;
3391 }
3392
3393 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
3394 {
3395         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3396 }
3397
3398 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
3399 {
3400         struct fs_struct *fs = current->fs;
3401         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns), *old_mnt_ns;
3402         struct path root;
3403         int err;
3404
3405         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
3406             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
3407             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
3408                 return -EPERM;
3409
3410         if (fs->users != 1)
3411                 return -EINVAL;
3412
3413         get_mnt_ns(mnt_ns);
3414         old_mnt_ns = nsproxy->mnt_ns;
3415         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
3416
3417         /* Find the root */
3418         err = vfs_path_lookup(mnt_ns->root->mnt.mnt_root, &mnt_ns->root->mnt,
3419                                 "/", LOOKUP_DOWN, &root);
3420         if (err) {
3421                 /* revert to old namespace */
3422                 nsproxy->mnt_ns = old_mnt_ns;
3423                 put_mnt_ns(mnt_ns);
3424                 return err;
3425         }
3426
3427         put_mnt_ns(old_mnt_ns);
3428
3429         /* Update the pwd and root */
3430         set_fs_pwd(fs, &root);
3431         set_fs_root(fs, &root);
3432
3433         path_put(&root);
3434         return 0;
3435 }
3436
3437 static struct user_namespace *mntns_owner(struct ns_common *ns)
3438 {
3439         return to_mnt_ns(ns)->user_ns;
3440 }
3441
3442 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3443         .name           = "mnt",
3444         .type           = CLONE_NEWNS,
3445         .get            = mntns_get,
3446         .put            = mntns_put,
3447         .install        = mntns_install,
3448         .owner          = mntns_owner,
3449 };