GNU Linux-libre 4.9.309-gnu1
[releases.git] / fs / namespace.c
1 /*
2  *  linux/fs/namespace.c
3  *
4  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
5  *      Released under GPL v2.
6  *
7  * Based on code from fs/super.c, copyright Linus Torvalds and others.
8  * Heavily rewritten.
9  */
10
11 #include <linux/syscalls.h>
12 #include <linux/export.h>
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/mnt_namespace.h>
15 #include <linux/user_namespace.h>
16 #include <linux/namei.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/idr.h>
19 #include <linux/init.h>         /* init_rootfs */
20 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
21 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
22 #include <linux/uaccess.h>
23 #include <linux/proc_ns.h>
24 #include <linux/magic.h>
25 #include <linux/bootmem.h>
26 #include <linux/task_work.h>
27 #include "pnode.h"
28 #include "internal.h"
29
30 /* Maximum number of mounts in a mount namespace */
31 unsigned int sysctl_mount_max __read_mostly = 100000;
32
33 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
34 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
35 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
36 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
37
38 static __initdata unsigned long mhash_entries;
39 static int __init set_mhash_entries(char *str)
40 {
41         if (!str)
42                 return 0;
43         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
44         return 1;
45 }
46 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
47
48 static __initdata unsigned long mphash_entries;
49 static int __init set_mphash_entries(char *str)
50 {
51         if (!str)
52                 return 0;
53         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
54         return 1;
55 }
56 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
57
58 static u64 event;
59 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
60 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
61 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
62 static int mnt_id_start = 0;
63 static int mnt_group_start = 1;
64
65 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
66 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
67 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
68 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
69
70 /* /sys/fs */
71 struct kobject *fs_kobj;
72 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
73
74 /*
75  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
76  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
77  * up the tree.
78  *
79  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
80  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
81  */
82 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
83
84 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
85 {
86         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
87         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
88         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
89         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
90 }
91
92 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
93 {
94         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
95         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
96         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
97 }
98
99 /*
100  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
101  * serialize with freeing.
102  */
103 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
104 {
105         int res;
106
107 retry:
108         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
109         spin_lock(&mnt_id_lock);
110         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
111         if (!res)
112                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
113         spin_unlock(&mnt_id_lock);
114         if (res == -EAGAIN)
115                 goto retry;
116
117         return res;
118 }
119
120 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
121 {
122         int id = mnt->mnt_id;
123         spin_lock(&mnt_id_lock);
124         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
125         if (mnt_id_start > id)
126                 mnt_id_start = id;
127         spin_unlock(&mnt_id_lock);
128 }
129
130 /*
131  * Allocate a new peer group ID
132  *
133  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
134  */
135 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
136 {
137         int res;
138
139         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
140                 return -ENOMEM;
141
142         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
143                                 mnt_group_start,
144                                 &mnt->mnt_group_id);
145         if (!res)
146                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
147
148         return res;
149 }
150
151 /*
152  * Release a peer group ID
153  */
154 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
155 {
156         int id = mnt->mnt_group_id;
157         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
158         if (mnt_group_start > id)
159                 mnt_group_start = id;
160         mnt->mnt_group_id = 0;
161 }
162
163 /*
164  * vfsmount lock must be held for read
165  */
166 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
167 {
168 #ifdef CONFIG_SMP
169         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
170 #else
171         preempt_disable();
172         mnt->mnt_count += n;
173         preempt_enable();
174 #endif
175 }
176
177 /*
178  * vfsmount lock must be held for write
179  */
180 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
181 {
182 #ifdef CONFIG_SMP
183         unsigned int count = 0;
184         int cpu;
185
186         for_each_possible_cpu(cpu) {
187                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
188         }
189
190         return count;
191 #else
192         return mnt->mnt_count;
193 #endif
194 }
195
196 static void drop_mountpoint(struct fs_pin *p)
197 {
198         struct mount *m = container_of(p, struct mount, mnt_umount);
199         dput(m->mnt_ex_mountpoint);
200         pin_remove(p);
201         mntput(&m->mnt);
202 }
203
204 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
205 {
206         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
207         if (mnt) {
208                 int err;
209
210                 err = mnt_alloc_id(mnt);
211                 if (err)
212                         goto out_free_cache;
213
214                 if (name) {
215                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
216                         if (!mnt->mnt_devname)
217                                 goto out_free_id;
218                 }
219
220 #ifdef CONFIG_SMP
221                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
222                 if (!mnt->mnt_pcp)
223                         goto out_free_devname;
224
225                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
226 #else
227                 mnt->mnt_count = 1;
228                 mnt->mnt_writers = 0;
229 #endif
230
231                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
232                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
233                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
234                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
235                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
236                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
237                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
238                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
239                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
240                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_umounting);
241 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
242                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
243 #endif
244                 init_fs_pin(&mnt->mnt_umount, drop_mountpoint);
245         }
246         return mnt;
247
248 #ifdef CONFIG_SMP
249 out_free_devname:
250         kfree_const(mnt->mnt_devname);
251 #endif
252 out_free_id:
253         mnt_free_id(mnt);
254 out_free_cache:
255         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
256         return NULL;
257 }
258
259 /*
260  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
261  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
262  * We must keep track of when those operations start
263  * (for permission checks) and when they end, so that
264  * we can determine when writes are able to occur to
265  * a filesystem.
266  */
267 /*
268  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
269  * @mnt: the mount to check for its write status
270  *
271  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
272  * It does not guarantee that the filesystem will stay
273  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
274  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
275  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
276  * r/w.
277  */
278 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
279 {
280         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
281                 return 1;
282         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
283                 return 1;
284         return 0;
285 }
286 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
287
288 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
289 {
290 #ifdef CONFIG_SMP
291         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
292 #else
293         mnt->mnt_writers++;
294 #endif
295 }
296
297 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
298 {
299 #ifdef CONFIG_SMP
300         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
301 #else
302         mnt->mnt_writers--;
303 #endif
304 }
305
306 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
307 {
308 #ifdef CONFIG_SMP
309         unsigned int count = 0;
310         int cpu;
311
312         for_each_possible_cpu(cpu) {
313                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
314         }
315
316         return count;
317 #else
318         return mnt->mnt_writers;
319 #endif
320 }
321
322 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
323 {
324         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
325                 return 1;
326         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
327         smp_rmb();
328         return __mnt_is_readonly(mnt);
329 }
330
331 /*
332  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
333  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
334  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
335  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
336  */
337 /**
338  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
339  * @m: the mount on which to take a write
340  *
341  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
342  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
343  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
344  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
345  * called. This is effectively a refcount.
346  */
347 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
348 {
349         struct mount *mnt = real_mount(m);
350         int ret = 0;
351
352         preempt_disable();
353         mnt_inc_writers(mnt);
354         /*
355          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
356          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
357          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
358          */
359         smp_mb();
360         while (ACCESS_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
361                 cpu_relax();
362         /*
363          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
364          * be set to match its requirements. So we must not load that until
365          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
366          */
367         smp_rmb();
368         if (mnt_is_readonly(m)) {
369                 mnt_dec_writers(mnt);
370                 ret = -EROFS;
371         }
372         preempt_enable();
373
374         return ret;
375 }
376
377 /**
378  * mnt_want_write - get write access to a mount
379  * @m: the mount on which to take a write
380  *
381  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
382  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
383  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
384  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
385  */
386 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
387 {
388         int ret;
389
390         sb_start_write(m->mnt_sb);
391         ret = __mnt_want_write(m);
392         if (ret)
393                 sb_end_write(m->mnt_sb);
394         return ret;
395 }
396 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
397
398 /**
399  * mnt_clone_write - get write access to a mount
400  * @mnt: the mount on which to take a write
401  *
402  * This is effectively like mnt_want_write, except
403  * it must only be used to take an extra write reference
404  * on a mountpoint that we already know has a write reference
405  * on it. This allows some optimisation.
406  *
407  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
408  * drop the reference.
409  */
410 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
411 {
412         /* superblock may be r/o */
413         if (__mnt_is_readonly(mnt))
414                 return -EROFS;
415         preempt_disable();
416         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
417         preempt_enable();
418         return 0;
419 }
420 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
421
422 /**
423  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
424  * @file: the file who's mount on which to take a write
425  *
426  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
427  * do some optimisations if the file is open for write already
428  */
429 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
430 {
431         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
432                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
433         else
434                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
435 }
436
437 /**
438  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
439  * @file: the file who's mount on which to take a write
440  *
441  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
442  * do some optimisations if the file is open for write already
443  */
444 int mnt_want_write_file(struct file *file)
445 {
446         int ret;
447
448         sb_start_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
449         ret = __mnt_want_write_file(file);
450         if (ret)
451                 sb_end_write(file->f_path.mnt->mnt_sb);
452         return ret;
453 }
454 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
455
456 /**
457  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
458  * @mnt: the mount on which to give up write access
459  *
460  * Tells the low-level filesystem that we are done
461  * performing writes to it.  Must be matched with
462  * __mnt_want_write() call above.
463  */
464 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
465 {
466         preempt_disable();
467         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
468         preempt_enable();
469 }
470
471 /**
472  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
473  * @mnt: the mount on which to give up write access
474  *
475  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
476  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
477  * mnt_want_write() call above.
478  */
479 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
480 {
481         __mnt_drop_write(mnt);
482         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
483 }
484 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
485
486 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
487 {
488         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
489 }
490
491 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
492 {
493         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
494 }
495 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
496
497 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
498 {
499         int ret = 0;
500
501         lock_mount_hash();
502         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
503         /*
504          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
505          * should be visible before we do.
506          */
507         smp_mb();
508
509         /*
510          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
511          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
512          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
513          * seeing MNT_READONLY).
514          *
515          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
516          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
517          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
518          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
519          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
520          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
521          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
522          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
523          * we're counting up here.
524          */
525         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
526                 ret = -EBUSY;
527         else
528                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
529         /*
530          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
531          * that become unheld will see MNT_READONLY.
532          */
533         smp_wmb();
534         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
535         unlock_mount_hash();
536         return ret;
537 }
538
539 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
540 {
541         lock_mount_hash();
542         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
543         unlock_mount_hash();
544 }
545
546 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
547 {
548         struct mount *mnt;
549         int err = 0;
550
551         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
552         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
553                 return -EBUSY;
554
555         lock_mount_hash();
556         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
557                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
558                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
559                         smp_mb();
560                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
561                                 err = -EBUSY;
562                                 break;
563                         }
564                 }
565         }
566         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
567                 err = -EBUSY;
568
569         if (!err) {
570                 sb->s_readonly_remount = 1;
571                 smp_wmb();
572         }
573         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
574                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
575                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
576         }
577         unlock_mount_hash();
578
579         return err;
580 }
581
582 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
583 {
584         kfree_const(mnt->mnt_devname);
585 #ifdef CONFIG_SMP
586         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
587 #endif
588         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
589 }
590
591 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
592 {
593         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
594 }
595
596 /* call under rcu_read_lock */
597 int __legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
598 {
599         struct mount *mnt;
600         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
601                 return 1;
602         if (bastard == NULL)
603                 return 0;
604         mnt = real_mount(bastard);
605         mnt_add_count(mnt, 1);
606         smp_mb();                       // see mntput_no_expire()
607         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
608                 return 0;
609         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
610                 mnt_add_count(mnt, -1);
611                 return 1;
612         }
613         lock_mount_hash();
614         if (unlikely(bastard->mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
615                 mnt_add_count(mnt, -1);
616                 unlock_mount_hash();
617                 return 1;
618         }
619         unlock_mount_hash();
620         /* caller will mntput() */
621         return -1;
622 }
623
624 /* call under rcu_read_lock */
625 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
626 {
627         int res = __legitimize_mnt(bastard, seq);
628         if (likely(!res))
629                 return true;
630         if (unlikely(res < 0)) {
631                 rcu_read_unlock();
632                 mntput(bastard);
633                 rcu_read_lock();
634         }
635         return false;
636 }
637
638 /*
639  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
640  * call under rcu_read_lock()
641  */
642 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
643 {
644         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
645         struct mount *p;
646
647         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
648                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
649                         return p;
650         return NULL;
651 }
652
653 /*
654  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
655  *
656  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
657  * following mounts:
658  *
659  * mount /dev/sda1 /mnt
660  * mount /dev/sda2 /mnt
661  * mount /dev/sda3 /mnt
662  *
663  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
664  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
665  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
666  *
667  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
668  */
669 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
670 {
671         struct mount *child_mnt;
672         struct vfsmount *m;
673         unsigned seq;
674
675         rcu_read_lock();
676         do {
677                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
678                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
679                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
680         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
681         rcu_read_unlock();
682         return m;
683 }
684
685 /*
686  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
687  *                         current mount namespace.
688  *
689  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
690  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
691  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
692  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
693  * is a mountpoint.
694  *
695  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
696  * need to identify all mounts that may be in the current mount
697  * namespace not just a mount that happens to have some specified
698  * parent mount.
699  */
700 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
701 {
702         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
703         struct mount *mnt;
704         bool is_covered = false;
705
706         if (!d_mountpoint(dentry))
707                 goto out;
708
709         down_read(&namespace_sem);
710         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
711                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
712                 if (is_covered)
713                         break;
714         }
715         up_read(&namespace_sem);
716 out:
717         return is_covered;
718 }
719
720 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
721 {
722         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
723         struct mountpoint *mp;
724
725         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
726                 if (mp->m_dentry == dentry) {
727                         /* might be worth a WARN_ON() */
728                         if (d_unlinked(dentry))
729                                 return ERR_PTR(-ENOENT);
730                         mp->m_count++;
731                         return mp;
732                 }
733         }
734         return NULL;
735 }
736
737 static struct mountpoint *get_mountpoint(struct dentry *dentry)
738 {
739         struct mountpoint *mp, *new = NULL;
740         int ret;
741
742         if (d_mountpoint(dentry)) {
743 mountpoint:
744                 read_seqlock_excl(&mount_lock);
745                 mp = lookup_mountpoint(dentry);
746                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
747                 if (mp)
748                         goto done;
749         }
750
751         if (!new)
752                 new = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
753         if (!new)
754                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
755
756
757         /* Exactly one processes may set d_mounted */
758         ret = d_set_mounted(dentry);
759
760         /* Someone else set d_mounted? */
761         if (ret == -EBUSY)
762                 goto mountpoint;
763
764         /* The dentry is not available as a mountpoint? */
765         mp = ERR_PTR(ret);
766         if (ret)
767                 goto done;
768
769         /* Add the new mountpoint to the hash table */
770         read_seqlock_excl(&mount_lock);
771         new->m_dentry = dentry;
772         new->m_count = 1;
773         hlist_add_head(&new->m_hash, mp_hash(dentry));
774         INIT_HLIST_HEAD(&new->m_list);
775         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
776
777         mp = new;
778         new = NULL;
779 done:
780         kfree(new);
781         return mp;
782 }
783
784 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
785 {
786         if (!--mp->m_count) {
787                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
788                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
789                 spin_lock(&dentry->d_lock);
790                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
791                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
792                 hlist_del(&mp->m_hash);
793                 kfree(mp);
794         }
795 }
796
797 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
798 {
799         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
800 }
801
802 /*
803  * vfsmount lock must be held for write
804  */
805 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
806 {
807         if (ns) {
808                 ns->event = ++event;
809                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
810         }
811 }
812
813 /*
814  * vfsmount lock must be held for write
815  */
816 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
817 {
818         if (ns && ns->event != event) {
819                 ns->event = event;
820                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
821         }
822 }
823
824 /*
825  * vfsmount lock must be held for write
826  */
827 static void unhash_mnt(struct mount *mnt)
828 {
829         mnt->mnt_parent = mnt;
830         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
831         list_del_init(&mnt->mnt_child);
832         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
833         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
834         put_mountpoint(mnt->mnt_mp);
835         mnt->mnt_mp = NULL;
836 }
837
838 /*
839  * vfsmount lock must be held for write
840  */
841 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
842 {
843         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
844         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
845         unhash_mnt(mnt);
846 }
847
848 /*
849  * vfsmount lock must be held for write
850  */
851 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
852 {
853         /* old mountpoint will be dropped when we can do that */
854         mnt->mnt_ex_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
855         unhash_mnt(mnt);
856 }
857
858 /*
859  * vfsmount lock must be held for write
860  */
861 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
862                         struct mountpoint *mp,
863                         struct mount *child_mnt)
864 {
865         mp->m_count++;
866         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
867         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(mp->m_dentry);
868         child_mnt->mnt_parent = mnt;
869         child_mnt->mnt_mp = mp;
870         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
871 }
872
873 static void __attach_mnt(struct mount *mnt, struct mount *parent)
874 {
875         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
876                            m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
877         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
878 }
879
880 /*
881  * vfsmount lock must be held for write
882  */
883 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
884                         struct mount *parent,
885                         struct mountpoint *mp)
886 {
887         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
888         __attach_mnt(mnt, parent);
889 }
890
891 void mnt_change_mountpoint(struct mount *parent, struct mountpoint *mp, struct mount *mnt)
892 {
893         struct mountpoint *old_mp = mnt->mnt_mp;
894         struct dentry *old_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
895         struct mount *old_parent = mnt->mnt_parent;
896
897         list_del_init(&mnt->mnt_child);
898         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
899         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
900
901         attach_mnt(mnt, parent, mp);
902
903         put_mountpoint(old_mp);
904
905         /*
906          * Safely avoid even the suggestion this code might sleep or
907          * lock the mount hash by taking advantage of the knowledge that
908          * mnt_change_mountpoint will not release the final reference
909          * to a mountpoint.
910          *
911          * During mounting, the mount passed in as the parent mount will
912          * continue to use the old mountpoint and during unmounting, the
913          * old mountpoint will continue to exist until namespace_unlock,
914          * which happens well after mnt_change_mountpoint.
915          */
916         spin_lock(&old_mountpoint->d_lock);
917         old_mountpoint->d_lockref.count--;
918         spin_unlock(&old_mountpoint->d_lock);
919
920         mnt_add_count(old_parent, -1);
921 }
922
923 /*
924  * vfsmount lock must be held for write
925  */
926 static void commit_tree(struct mount *mnt)
927 {
928         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
929         struct mount *m;
930         LIST_HEAD(head);
931         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
932
933         BUG_ON(parent == mnt);
934
935         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
936         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
937                 m->mnt_ns = n;
938
939         list_splice(&head, n->list.prev);
940
941         n->mounts += n->pending_mounts;
942         n->pending_mounts = 0;
943
944         __attach_mnt(mnt, parent);
945         touch_mnt_namespace(n);
946 }
947
948 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
949 {
950         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
951         if (next == &p->mnt_mounts) {
952                 while (1) {
953                         if (p == root)
954                                 return NULL;
955                         next = p->mnt_child.next;
956                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
957                                 break;
958                         p = p->mnt_parent;
959                 }
960         }
961         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
962 }
963
964 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
965 {
966         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
967         while (prev != &p->mnt_mounts) {
968                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
969                 prev = p->mnt_mounts.prev;
970         }
971         return p;
972 }
973
974 struct vfsmount *
975 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
976 {
977         struct mount *mnt;
978         struct dentry *root;
979
980         if (!type)
981                 return ERR_PTR(-ENODEV);
982
983         mnt = alloc_vfsmnt(name);
984         if (!mnt)
985                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
986
987         if (flags & MS_KERNMOUNT)
988                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
989
990         root = mount_fs(type, flags, name, data);
991         if (IS_ERR(root)) {
992                 mnt_free_id(mnt);
993                 free_vfsmnt(mnt);
994                 return ERR_CAST(root);
995         }
996
997         mnt->mnt.mnt_root = root;
998         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
999         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1000         mnt->mnt_parent = mnt;
1001         lock_mount_hash();
1002         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
1003         unlock_mount_hash();
1004         return &mnt->mnt;
1005 }
1006 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
1007
1008 struct vfsmount *
1009 vfs_submount(const struct dentry *mountpoint, struct file_system_type *type,
1010              const char *name, void *data)
1011 {
1012         /* Until it is worked out how to pass the user namespace
1013          * through from the parent mount to the submount don't support
1014          * unprivileged mounts with submounts.
1015          */
1016         if (mountpoint->d_sb->s_user_ns != &init_user_ns)
1017                 return ERR_PTR(-EPERM);
1018
1019         return vfs_kern_mount(type, MS_SUBMOUNT, name, data);
1020 }
1021 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_submount);
1022
1023 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
1024                                         int flag)
1025 {
1026         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
1027         struct mount *mnt;
1028         int err;
1029
1030         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
1031         if (!mnt)
1032                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1033
1034         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
1035                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
1036         else
1037                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
1038
1039         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
1040                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
1041                 if (err)
1042                         goto out_free;
1043         }
1044
1045         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags;
1046         mnt->mnt.mnt_flags &= ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED|MNT_INTERNAL);
1047         /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
1048         if (flag & CL_UNPRIVILEGED) {
1049                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_ATIME;
1050
1051                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)
1052                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
1053
1054                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NODEV)
1055                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NODEV;
1056
1057                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOSUID)
1058                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
1059
1060                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_NOEXEC)
1061                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
1062         }
1063
1064         /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
1065         if ((flag & CL_UNPRIVILEGED) &&
1066             (!(flag & CL_EXPIRE) || list_empty(&old->mnt_expire)))
1067                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
1068
1069         atomic_inc(&sb->s_active);
1070         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1071         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1072         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1073         mnt->mnt_parent = mnt;
1074         lock_mount_hash();
1075         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1076         unlock_mount_hash();
1077
1078         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1079             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1080                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1081                 mnt->mnt_master = old;
1082                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1083         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1084                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1085                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1086                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1087                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1088                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1089         }
1090         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1091                 set_mnt_shared(mnt);
1092
1093         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1094          * as the original if that was on one */
1095         if (flag & CL_EXPIRE) {
1096                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1097                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1098         }
1099
1100         return mnt;
1101
1102  out_free:
1103         mnt_free_id(mnt);
1104         free_vfsmnt(mnt);
1105         return ERR_PTR(err);
1106 }
1107
1108 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1109 {
1110         /*
1111          * This probably indicates that somebody messed
1112          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
1113          * happens, the filesystem was probably unable
1114          * to make r/w->r/o transitions.
1115          */
1116         /*
1117          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1118          * so mnt_get_writers() below is safe.
1119          */
1120         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1121         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1122                 mnt_pin_kill(mnt);
1123         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1124         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1125         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1126         mnt_free_id(mnt);
1127         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1128 }
1129
1130 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1131 {
1132         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1133 }
1134
1135 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1136 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1137 {
1138         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1139         struct llist_node *next;
1140
1141         for (; node; node = next) {
1142                 next = llist_next(node);
1143                 cleanup_mnt(llist_entry(node, struct mount, mnt_llist));
1144         }
1145 }
1146 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1147
1148 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1149 {
1150         rcu_read_lock();
1151         if (likely(READ_ONCE(mnt->mnt_ns))) {
1152                 /*
1153                  * Since we don't do lock_mount_hash() here,
1154                  * ->mnt_ns can change under us.  However, if it's
1155                  * non-NULL, then there's a reference that won't
1156                  * be dropped until after an RCU delay done after
1157                  * turning ->mnt_ns NULL.  So if we observe it
1158                  * non-NULL under rcu_read_lock(), the reference
1159                  * we are dropping is not the final one.
1160                  */
1161                 mnt_add_count(mnt, -1);
1162                 rcu_read_unlock();
1163                 return;
1164         }
1165         lock_mount_hash();
1166         /*
1167          * make sure that if __legitimize_mnt() has not seen us grab
1168          * mount_lock, we'll see their refcount increment here.
1169          */
1170         smp_mb();
1171         mnt_add_count(mnt, -1);
1172         if (mnt_get_count(mnt)) {
1173                 rcu_read_unlock();
1174                 unlock_mount_hash();
1175                 return;
1176         }
1177         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1178                 rcu_read_unlock();
1179                 unlock_mount_hash();
1180                 return;
1181         }
1182         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1183         rcu_read_unlock();
1184
1185         list_del(&mnt->mnt_instance);
1186
1187         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1188                 struct mount *p, *tmp;
1189                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1190                         umount_mnt(p);
1191                 }
1192         }
1193         unlock_mount_hash();
1194
1195         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1196                 struct task_struct *task = current;
1197                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1198                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1199                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, true))
1200                                 return;
1201                 }
1202                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1203                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1204                 return;
1205         }
1206         cleanup_mnt(mnt);
1207 }
1208
1209 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1210 {
1211         if (mnt) {
1212                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1213                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1214                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1215                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1216                 mntput_no_expire(m);
1217         }
1218 }
1219 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1220
1221 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1222 {
1223         if (mnt)
1224                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1225         return mnt;
1226 }
1227 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1228
1229 struct vfsmount *mnt_clone_internal(struct path *path)
1230 {
1231         struct mount *p;
1232         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1233         if (IS_ERR(p))
1234                 return ERR_CAST(p);
1235         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1236         return &p->mnt;
1237 }
1238
1239 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
1240 {
1241         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
1242 }
1243
1244 /*
1245  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
1246  * implement more complex mount option showing.
1247  *
1248  * See also save_mount_options().
1249  */
1250 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
1251 {
1252         const char *options;
1253
1254         rcu_read_lock();
1255         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
1256
1257         if (options != NULL && options[0]) {
1258                 seq_putc(m, ',');
1259                 mangle(m, options);
1260         }
1261         rcu_read_unlock();
1262
1263         return 0;
1264 }
1265 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
1266
1267 /*
1268  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
1269  * called from the fill_super() callback.
1270  *
1271  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
1272  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
1273  * remount fails.
1274  *
1275  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
1276  * reset all options to their default value, but changes only newly
1277  * given options, then the displayed options will not reflect reality
1278  * any more.
1279  */
1280 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1281 {
1282         BUG_ON(sb->s_options);
1283         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
1284 }
1285 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
1286
1287 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
1288 {
1289         char *old = sb->s_options;
1290         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
1291         if (old) {
1292                 synchronize_rcu();
1293                 kfree(old);
1294         }
1295 }
1296 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
1297
1298 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1299 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1300 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1301 {
1302         struct proc_mounts *p = m->private;
1303
1304         down_read(&namespace_sem);
1305         if (p->cached_event == p->ns->event) {
1306                 void *v = p->cached_mount;
1307                 if (*pos == p->cached_index)
1308                         return v;
1309                 if (*pos == p->cached_index + 1) {
1310                         v = seq_list_next(v, &p->ns->list, &p->cached_index);
1311                         return p->cached_mount = v;
1312                 }
1313         }
1314
1315         p->cached_event = p->ns->event;
1316         p->cached_mount = seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
1317         p->cached_index = *pos;
1318         return p->cached_mount;
1319 }
1320
1321 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1322 {
1323         struct proc_mounts *p = m->private;
1324
1325         p->cached_mount = seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
1326         p->cached_index = *pos;
1327         return p->cached_mount;
1328 }
1329
1330 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1331 {
1332         up_read(&namespace_sem);
1333 }
1334
1335 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1336 {
1337         struct proc_mounts *p = m->private;
1338         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
1339         return p->show(m, &r->mnt);
1340 }
1341
1342 const struct seq_operations mounts_op = {
1343         .start  = m_start,
1344         .next   = m_next,
1345         .stop   = m_stop,
1346         .show   = m_show,
1347 };
1348 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1349
1350 /**
1351  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1352  * @mnt: root of mount tree
1353  *
1354  * This is called to check if a tree of mounts has any
1355  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1356  * busy.
1357  */
1358 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1359 {
1360         struct mount *mnt = real_mount(m);
1361         int actual_refs = 0;
1362         int minimum_refs = 0;
1363         struct mount *p;
1364         BUG_ON(!m);
1365
1366         /* write lock needed for mnt_get_count */
1367         lock_mount_hash();
1368         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1369                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1370                 minimum_refs += 2;
1371         }
1372         unlock_mount_hash();
1373
1374         if (actual_refs > minimum_refs)
1375                 return 0;
1376
1377         return 1;
1378 }
1379
1380 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1381
1382 /**
1383  * may_umount - check if a mount point is busy
1384  * @mnt: root of mount
1385  *
1386  * This is called to check if a mount point has any
1387  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1388  * mount has sub mounts this will return busy
1389  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1390  *
1391  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1392  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1393  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1394  */
1395 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1396 {
1397         int ret = 1;
1398         down_read(&namespace_sem);
1399         lock_mount_hash();
1400         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1401                 ret = 0;
1402         unlock_mount_hash();
1403         up_read(&namespace_sem);
1404         return ret;
1405 }
1406
1407 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1408
1409 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
1410
1411 static void namespace_unlock(void)
1412 {
1413         struct hlist_head head;
1414
1415         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1416
1417         up_write(&namespace_sem);
1418
1419         if (likely(hlist_empty(&head)))
1420                 return;
1421
1422         synchronize_rcu();
1423
1424         group_pin_kill(&head);
1425 }
1426
1427 static inline void namespace_lock(void)
1428 {
1429         down_write(&namespace_sem);
1430 }
1431
1432 enum umount_tree_flags {
1433         UMOUNT_SYNC = 1,
1434         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1435         UMOUNT_CONNECTED = 4,
1436 };
1437
1438 static bool disconnect_mount(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1439 {
1440         /* Leaving mounts connected is only valid for lazy umounts */
1441         if (how & UMOUNT_SYNC)
1442                 return true;
1443
1444         /* A mount without a parent has nothing to be connected to */
1445         if (!mnt_has_parent(mnt))
1446                 return true;
1447
1448         /* Because the reference counting rules change when mounts are
1449          * unmounted and connected, umounted mounts may not be
1450          * connected to mounted mounts.
1451          */
1452         if (!(mnt->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
1453                 return true;
1454
1455         /* Has it been requested that the mount remain connected? */
1456         if (how & UMOUNT_CONNECTED)
1457                 return false;
1458
1459         /* Is the mount locked such that it needs to remain connected? */
1460         if (IS_MNT_LOCKED(mnt))
1461                 return false;
1462
1463         /* By default disconnect the mount */
1464         return true;
1465 }
1466
1467 /*
1468  * mount_lock must be held
1469  * namespace_sem must be held for write
1470  */
1471 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1472 {
1473         LIST_HEAD(tmp_list);
1474         struct mount *p;
1475
1476         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1477                 propagate_mount_unlock(mnt);
1478
1479         /* Gather the mounts to umount */
1480         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1481                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1482                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1483         }
1484
1485         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1486         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1487                 list_del_init(&p->mnt_child);
1488         }
1489
1490         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1491         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1492                 propagate_umount(&tmp_list);
1493
1494         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1495                 struct mnt_namespace *ns;
1496                 bool disconnect;
1497                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1498                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1499                 list_del_init(&p->mnt_list);
1500                 ns = p->mnt_ns;
1501                 if (ns) {
1502                         ns->mounts--;
1503                         __touch_mnt_namespace(ns);
1504                 }
1505                 p->mnt_ns = NULL;
1506                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1507                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1508
1509                 disconnect = disconnect_mount(p, how);
1510
1511                 pin_insert_group(&p->mnt_umount, &p->mnt_parent->mnt,
1512                                  disconnect ? &unmounted : NULL);
1513                 if (mnt_has_parent(p)) {
1514                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1515                         if (!disconnect) {
1516                                 /* Don't forget about p */
1517                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1518                         } else {
1519                                 umount_mnt(p);
1520                         }
1521                 }
1522                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1523         }
1524 }
1525
1526 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1527
1528 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1529 {
1530         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1531         int retval;
1532
1533         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1534         if (retval)
1535                 return retval;
1536
1537         /*
1538          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1539          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1540          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1541          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1542          */
1543         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1544                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1545                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1546                         return -EINVAL;
1547
1548                 /*
1549                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1550                  * all race cases, but it's a slowpath.
1551                  */
1552                 lock_mount_hash();
1553                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1554                         unlock_mount_hash();
1555                         return -EBUSY;
1556                 }
1557                 unlock_mount_hash();
1558
1559                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1560                         return -EAGAIN;
1561         }
1562
1563         /*
1564          * If we may have to abort operations to get out of this
1565          * mount, and they will themselves hold resources we must
1566          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1567          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1568          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1569          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1570          * about for the moment.
1571          */
1572
1573         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1574                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1575         }
1576
1577         /*
1578          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1579          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1580          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1581          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1582          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1583          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1584          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1585          */
1586         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1587                 /*
1588                  * Special case for "unmounting" root ...
1589                  * we just try to remount it readonly.
1590                  */
1591                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1592                         return -EPERM;
1593                 down_write(&sb->s_umount);
1594                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1595                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1596                 up_write(&sb->s_umount);
1597                 return retval;
1598         }
1599
1600         namespace_lock();
1601         lock_mount_hash();
1602
1603         /* Recheck MNT_LOCKED with the locks held */
1604         retval = -EINVAL;
1605         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1606                 goto out;
1607
1608         event++;
1609         if (flags & MNT_DETACH) {
1610                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1611                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1612                 retval = 0;
1613         } else {
1614                 shrink_submounts(mnt);
1615                 retval = -EBUSY;
1616                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1617                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1618                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1619                         retval = 0;
1620                 }
1621         }
1622 out:
1623         unlock_mount_hash();
1624         namespace_unlock();
1625         return retval;
1626 }
1627
1628 /*
1629  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1630  *
1631  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1632  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1633  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1634  * leaking them.
1635  *
1636  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1637  */
1638 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1639 {
1640         struct mountpoint *mp;
1641         struct mount *mnt;
1642
1643         namespace_lock();
1644         lock_mount_hash();
1645         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1646         if (IS_ERR_OR_NULL(mp))
1647                 goto out_unlock;
1648
1649         event++;
1650         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1651                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1652                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1653                         hlist_add_head(&mnt->mnt_umount.s_list, &unmounted);
1654                         umount_mnt(mnt);
1655                 }
1656                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1657         }
1658         put_mountpoint(mp);
1659 out_unlock:
1660         unlock_mount_hash();
1661         namespace_unlock();
1662 }
1663
1664 /* 
1665  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1666  */
1667 static inline bool may_mount(void)
1668 {
1669         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1670 }
1671
1672 #ifdef  CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
1673 static bool may_mandlock(void)
1674 {
1675         pr_warn_once("======================================================\n"
1676                      "WARNING: the mand mount option is being deprecated and\n"
1677                      "         will be removed in v5.15!\n"
1678                      "======================================================\n");
1679         return capable(CAP_SYS_ADMIN);
1680 }
1681 #else
1682 static inline bool may_mandlock(void)
1683 {
1684         pr_warn("VFS: \"mand\" mount option not supported");
1685         return false;
1686 }
1687 #endif
1688
1689 /*
1690  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1691  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1692  *
1693  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1694  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1695  */
1696
1697 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1698 {
1699         struct path path;
1700         struct mount *mnt;
1701         int retval;
1702         int lookup_flags = 0;
1703
1704         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1705                 return -EINVAL;
1706
1707         if (!may_mount())
1708                 return -EPERM;
1709
1710         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1711                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1712
1713         retval = user_path_mountpoint_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1714         if (retval)
1715                 goto out;
1716         mnt = real_mount(path.mnt);
1717         retval = -EINVAL;
1718         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1719                 goto dput_and_out;
1720         if (!check_mnt(mnt))
1721                 goto dput_and_out;
1722         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) /* Check optimistically */
1723                 goto dput_and_out;
1724         retval = -EPERM;
1725         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1726                 goto dput_and_out;
1727
1728         retval = do_umount(mnt, flags);
1729 dput_and_out:
1730         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1731         dput(path.dentry);
1732         mntput_no_expire(mnt);
1733 out:
1734         return retval;
1735 }
1736
1737 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1738
1739 /*
1740  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1741  */
1742 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1743 {
1744         return sys_umount(name, 0);
1745 }
1746
1747 #endif
1748
1749 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1750 {
1751         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1752         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1753                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1754 }
1755
1756 struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1757 {
1758         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1759 }
1760
1761 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1762 {
1763         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1764          * mount namespace loop?
1765          */
1766         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1767         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1768                 return false;
1769
1770         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1771         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1772 }
1773
1774 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1775                                         int flag)
1776 {
1777         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1778
1779         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1780                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1781
1782         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1783                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1784
1785         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1786         if (IS_ERR(q))
1787                 return q;
1788
1789         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1790
1791         p = mnt;
1792         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1793                 struct mount *s;
1794                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1795                         continue;
1796
1797                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1798                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1799                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1800                                 if (s->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
1801                                         /* Both unbindable and locked. */
1802                                         q = ERR_PTR(-EPERM);
1803                                         goto out;
1804                                 } else {
1805                                         s = skip_mnt_tree(s);
1806                                         continue;
1807                                 }
1808                         }
1809                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1810                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1811                                 s = skip_mnt_tree(s);
1812                                 continue;
1813                         }
1814                         while (p != s->mnt_parent) {
1815                                 p = p->mnt_parent;
1816                                 q = q->mnt_parent;
1817                         }
1818                         p = s;
1819                         parent = q;
1820                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1821                         if (IS_ERR(q))
1822                                 goto out;
1823                         lock_mount_hash();
1824                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1825                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1826                         unlock_mount_hash();
1827                 }
1828         }
1829         return res;
1830 out:
1831         if (res) {
1832                 lock_mount_hash();
1833                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1834                 unlock_mount_hash();
1835         }
1836         return q;
1837 }
1838
1839 /* Caller should check returned pointer for errors */
1840
1841 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1842 {
1843         struct mount *tree;
1844         namespace_lock();
1845         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1846                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1847         else
1848                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1849                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1850         namespace_unlock();
1851         if (IS_ERR(tree))
1852                 return ERR_CAST(tree);
1853         return &tree->mnt;
1854 }
1855
1856 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1857 {
1858         namespace_lock();
1859         lock_mount_hash();
1860         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
1861         unlock_mount_hash();
1862         namespace_unlock();
1863 }
1864
1865 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
1866 {
1867         struct mount *child;
1868
1869         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1870                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
1871                         continue;
1872
1873                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1874                         return true;
1875         }
1876         return false;
1877 }
1878
1879 /**
1880  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1881  *
1882  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1883  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1884  * to the originating mount won't be propagated into this).
1885  *
1886  * Release with mntput().
1887  */
1888 struct vfsmount *clone_private_mount(struct path *path)
1889 {
1890         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1891         struct mount *new_mnt;
1892
1893         down_read(&namespace_sem);
1894         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1895                 goto invalid;
1896
1897         if (!check_mnt(old_mnt))
1898                 goto invalid;
1899
1900         if (has_locked_children(old_mnt, path->dentry))
1901                 goto invalid;
1902
1903         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1904         up_read(&namespace_sem);
1905
1906         if (IS_ERR(new_mnt))
1907                 return ERR_CAST(new_mnt);
1908
1909         return &new_mnt->mnt;
1910
1911 invalid:
1912         up_read(&namespace_sem);
1913         return ERR_PTR(-EINVAL);
1914 }
1915 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1916
1917 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1918                    struct vfsmount *root)
1919 {
1920         struct mount *mnt;
1921         int res = f(root, arg);
1922         if (res)
1923                 return res;
1924         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1925                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1926                 if (res)
1927                         return res;
1928         }
1929         return 0;
1930 }
1931
1932 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1933 {
1934         struct mount *p;
1935
1936         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1937                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1938                         mnt_release_group_id(p);
1939         }
1940 }
1941
1942 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1943 {
1944         struct mount *p;
1945
1946         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1947                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1948                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1949                         if (err) {
1950                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1951                                 return err;
1952                         }
1953                 }
1954         }
1955
1956         return 0;
1957 }
1958
1959 int count_mounts(struct mnt_namespace *ns, struct mount *mnt)
1960 {
1961         unsigned int max = READ_ONCE(sysctl_mount_max);
1962         unsigned int mounts = 0, old, pending, sum;
1963         struct mount *p;
1964
1965         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1966                 mounts++;
1967
1968         old = ns->mounts;
1969         pending = ns->pending_mounts;
1970         sum = old + pending;
1971         if ((old > sum) ||
1972             (pending > sum) ||
1973             (max < sum) ||
1974             (mounts > (max - sum)))
1975                 return -ENOSPC;
1976
1977         ns->pending_mounts = pending + mounts;
1978         return 0;
1979 }
1980
1981 /*
1982  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1983  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1984  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1985  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1986  *                 (done when source_mnt is moved)
1987  *
1988  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1989  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1990  * ---------------------------------------------------------------------------
1991  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1992  * |**************************************************************************
1993  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1994  * | dest     |               |                |                |            |
1995  * |   |      |               |                |                |            |
1996  * |   v      |               |                |                |            |
1997  * |**************************************************************************
1998  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1999  * |          |               |                |                |            |
2000  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
2001  * ***************************************************************************
2002  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
2003  * destination mount.
2004  *
2005  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
2006  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
2007  *       the peer group of the source mount.
2008  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
2009  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
2010  *       mount.
2011  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
2012  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
2013  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
2014  *       is marked as 'shared and slave'.
2015  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
2016  *       source mount.
2017  *
2018  * ---------------------------------------------------------------------------
2019  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
2020  * |**************************************************************************
2021  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
2022  * | dest     |               |                |                |            |
2023  * |   |      |               |                |                |            |
2024  * |   v      |               |                |                |            |
2025  * |**************************************************************************
2026  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
2027  * |          |               |                |                |            |
2028  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
2029  * ***************************************************************************
2030  *
2031  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
2032  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
2033  * (+*)  the mount is moved to the destination.
2034  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
2035  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
2036  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
2037  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
2038  *
2039  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
2040  * applied to each mount in the tree.
2041  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
2042  * in allocations.
2043  */
2044 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
2045                         struct mount *dest_mnt,
2046                         struct mountpoint *dest_mp,
2047                         struct path *parent_path)
2048 {
2049         HLIST_HEAD(tree_list);
2050         struct mnt_namespace *ns = dest_mnt->mnt_ns;
2051         struct mountpoint *smp;
2052         struct mount *child, *p;
2053         struct hlist_node *n;
2054         int err;
2055
2056         /* Preallocate a mountpoint in case the new mounts need
2057          * to be tucked under other mounts.
2058          */
2059         smp = get_mountpoint(source_mnt->mnt.mnt_root);
2060         if (IS_ERR(smp))
2061                 return PTR_ERR(smp);
2062
2063         /* Is there space to add these mounts to the mount namespace? */
2064         if (!parent_path) {
2065                 err = count_mounts(ns, source_mnt);
2066                 if (err)
2067                         goto out;
2068         }
2069
2070         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
2071                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
2072                 if (err)
2073                         goto out;
2074                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
2075                 lock_mount_hash();
2076                 if (err)
2077                         goto out_cleanup_ids;
2078                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
2079                         set_mnt_shared(p);
2080         } else {
2081                 lock_mount_hash();
2082         }
2083         if (parent_path) {
2084                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
2085                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
2086                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
2087         } else {
2088                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
2089                 commit_tree(source_mnt);
2090         }
2091
2092         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
2093                 struct mount *q;
2094                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
2095                 q = __lookup_mnt(&child->mnt_parent->mnt,
2096                                  child->mnt_mountpoint);
2097                 if (q)
2098                         mnt_change_mountpoint(child, smp, q);
2099                 commit_tree(child);
2100         }
2101         put_mountpoint(smp);
2102         unlock_mount_hash();
2103
2104         return 0;
2105
2106  out_cleanup_ids:
2107         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
2108                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
2109                 child->mnt_parent->mnt_ns->pending_mounts = 0;
2110                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
2111         }
2112         unlock_mount_hash();
2113         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
2114  out:
2115         ns->pending_mounts = 0;
2116
2117         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2118         put_mountpoint(smp);
2119         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2120
2121         return err;
2122 }
2123
2124 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
2125 {
2126         struct vfsmount *mnt;
2127         struct dentry *dentry = path->dentry;
2128 retry:
2129         inode_lock(dentry->d_inode);
2130         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2131                 inode_unlock(dentry->d_inode);
2132                 return ERR_PTR(-ENOENT);
2133         }
2134         namespace_lock();
2135         mnt = lookup_mnt(path);
2136         if (likely(!mnt)) {
2137                 struct mountpoint *mp = get_mountpoint(dentry);
2138                 if (IS_ERR(mp)) {
2139                         namespace_unlock();
2140                         inode_unlock(dentry->d_inode);
2141                         return mp;
2142                 }
2143                 return mp;
2144         }
2145         namespace_unlock();
2146         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
2147         path_put(path);
2148         path->mnt = mnt;
2149         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
2150         goto retry;
2151 }
2152
2153 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
2154 {
2155         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
2156
2157         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2158         put_mountpoint(where);
2159         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2160
2161         namespace_unlock();
2162         inode_unlock(dentry->d_inode);
2163 }
2164
2165 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
2166 {
2167         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
2168                 return -EINVAL;
2169
2170         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
2171               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
2172                 return -ENOTDIR;
2173
2174         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, NULL);
2175 }
2176
2177 /*
2178  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
2179  */
2180
2181 static int flags_to_propagation_type(int flags)
2182 {
2183         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
2184
2185         /* Fail if any non-propagation flags are set */
2186         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2187                 return 0;
2188         /* Only one propagation flag should be set */
2189         if (!is_power_of_2(type))
2190                 return 0;
2191         return type;
2192 }
2193
2194 /*
2195  * recursively change the type of the mountpoint.
2196  */
2197 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
2198 {
2199         struct mount *m;
2200         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2201         int recurse = flag & MS_REC;
2202         int type;
2203         int err = 0;
2204
2205         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2206                 return -EINVAL;
2207
2208         type = flags_to_propagation_type(flag);
2209         if (!type)
2210                 return -EINVAL;
2211
2212         namespace_lock();
2213         if (type == MS_SHARED) {
2214                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2215                 if (err)
2216                         goto out_unlock;
2217         }
2218
2219         lock_mount_hash();
2220         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2221                 change_mnt_propagation(m, type);
2222         unlock_mount_hash();
2223
2224  out_unlock:
2225         namespace_unlock();
2226         return err;
2227 }
2228
2229 /*
2230  * do loopback mount.
2231  */
2232 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2233                                 int recurse)
2234 {
2235         struct path old_path;
2236         struct mount *mnt = NULL, *old, *parent;
2237         struct mountpoint *mp;
2238         int err;
2239         if (!old_name || !*old_name)
2240                 return -EINVAL;
2241         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2242         if (err)
2243                 return err;
2244
2245         err = -EINVAL;
2246         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2247                 goto out; 
2248
2249         mp = lock_mount(path);
2250         err = PTR_ERR(mp);
2251         if (IS_ERR(mp))
2252                 goto out;
2253
2254         old = real_mount(old_path.mnt);
2255         parent = real_mount(path->mnt);
2256
2257         err = -EINVAL;
2258         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2259                 goto out2;
2260
2261         if (!check_mnt(parent))
2262                 goto out2;
2263
2264         if (!check_mnt(old) && old_path.dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2265                 goto out2;
2266
2267         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path.dentry))
2268                 goto out2;
2269
2270         if (recurse)
2271                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2272         else
2273                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
2274
2275         if (IS_ERR(mnt)) {
2276                 err = PTR_ERR(mnt);
2277                 goto out2;
2278         }
2279
2280         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2281
2282         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2283         if (err) {
2284                 lock_mount_hash();
2285                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2286                 unlock_mount_hash();
2287         }
2288 out2:
2289         unlock_mount(mp);
2290 out:
2291         path_put(&old_path);
2292         return err;
2293 }
2294
2295 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
2296 {
2297         int error = 0;
2298         int readonly_request = 0;
2299
2300         if (ms_flags & MS_RDONLY)
2301                 readonly_request = 1;
2302         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
2303                 return 0;
2304
2305         if (readonly_request)
2306                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
2307         else
2308                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
2309         return error;
2310 }
2311
2312 /*
2313  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2314  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2315  * on it - tough luck.
2316  */
2317 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
2318                       void *data)
2319 {
2320         int err;
2321         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2322         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2323
2324         if (!check_mnt(mnt))
2325                 return -EINVAL;
2326
2327         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2328                 return -EINVAL;
2329
2330         /* Don't allow changing of locked mnt flags.
2331          *
2332          * No locks need to be held here while testing the various
2333          * MNT_LOCK flags because those flags can never be cleared
2334          * once they are set.
2335          */
2336         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
2337             !(mnt_flags & MNT_READONLY)) {
2338                 return -EPERM;
2339         }
2340         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NODEV) &&
2341             !(mnt_flags & MNT_NODEV)) {
2342                 return -EPERM;
2343         }
2344         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2345             !(mnt_flags & MNT_NOSUID)) {
2346                 return -EPERM;
2347         }
2348         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2349             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC)) {
2350                 return -EPERM;
2351         }
2352         if ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
2353             ((mnt->mnt.mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK))) {
2354                 return -EPERM;
2355         }
2356
2357         err = security_sb_remount(sb, data);
2358         if (err)
2359                 return err;
2360
2361         down_write(&sb->s_umount);
2362         if (flags & MS_BIND)
2363                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
2364         else if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2365                 err = -EPERM;
2366         else
2367                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
2368         if (!err) {
2369                 lock_mount_hash();
2370                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2371                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2372                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2373                 unlock_mount_hash();
2374         }
2375         up_write(&sb->s_umount);
2376         return err;
2377 }
2378
2379 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2380 {
2381         struct mount *p;
2382         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2383                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2384                         return 1;
2385         }
2386         return 0;
2387 }
2388
2389 static int do_move_mount(struct path *path, const char *old_name)
2390 {
2391         struct path old_path, parent_path;
2392         struct mount *p;
2393         struct mount *old;
2394         struct mountpoint *mp;
2395         int err;
2396         if (!old_name || !*old_name)
2397                 return -EINVAL;
2398         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2399         if (err)
2400                 return err;
2401
2402         mp = lock_mount(path);
2403         err = PTR_ERR(mp);
2404         if (IS_ERR(mp))
2405                 goto out;
2406
2407         old = real_mount(old_path.mnt);
2408         p = real_mount(path->mnt);
2409
2410         err = -EINVAL;
2411         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
2412                 goto out1;
2413
2414         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2415                 goto out1;
2416
2417         err = -EINVAL;
2418         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
2419                 goto out1;
2420
2421         if (!mnt_has_parent(old))
2422                 goto out1;
2423
2424         if (d_is_dir(path->dentry) !=
2425               d_is_dir(old_path.dentry))
2426                 goto out1;
2427         /*
2428          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2429          */
2430         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
2431                 goto out1;
2432         /*
2433          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2434          * mount which is shared.
2435          */
2436         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2437                 goto out1;
2438         err = -ELOOP;
2439         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2440                 if (p == old)
2441                         goto out1;
2442
2443         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(path->mnt), mp, &parent_path);
2444         if (err)
2445                 goto out1;
2446
2447         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2448          * automatically */
2449         list_del_init(&old->mnt_expire);
2450 out1:
2451         unlock_mount(mp);
2452 out:
2453         if (!err)
2454                 path_put(&parent_path);
2455         path_put(&old_path);
2456         return err;
2457 }
2458
2459 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
2460 {
2461         int err;
2462         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
2463         if (subtype) {
2464                 subtype++;
2465                 err = -EINVAL;
2466                 if (!subtype[0])
2467                         goto err;
2468         } else
2469                 subtype = "";
2470
2471         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
2472         err = -ENOMEM;
2473         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
2474                 goto err;
2475         return mnt;
2476
2477  err:
2478         mntput(mnt);
2479         return ERR_PTR(err);
2480 }
2481
2482 /*
2483  * add a mount into a namespace's mount tree
2484  */
2485 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
2486 {
2487         struct mountpoint *mp;
2488         struct mount *parent;
2489         int err;
2490
2491         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2492
2493         mp = lock_mount(path);
2494         if (IS_ERR(mp))
2495                 return PTR_ERR(mp);
2496
2497         parent = real_mount(path->mnt);
2498         err = -EINVAL;
2499         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2500                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2501                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2502                         goto unlock;
2503                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2504                 if (!parent->mnt_ns)
2505                         goto unlock;
2506         }
2507
2508         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2509         err = -EBUSY;
2510         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2511             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2512                 goto unlock;
2513
2514         err = -EINVAL;
2515         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2516                 goto unlock;
2517
2518         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2519         err = graft_tree(newmnt, parent, mp);
2520
2521 unlock:
2522         unlock_mount(mp);
2523         return err;
2524 }
2525
2526 static bool mount_too_revealing(struct vfsmount *mnt, int *new_mnt_flags);
2527
2528 /*
2529  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2530  * namespace's tree
2531  */
2532 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int flags,
2533                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2534 {
2535         struct file_system_type *type;
2536         struct vfsmount *mnt;
2537         int err;
2538
2539         if (!fstype)
2540                 return -EINVAL;
2541
2542         type = get_fs_type(fstype);
2543         if (!type)
2544                 return -ENODEV;
2545
2546         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
2547         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
2548             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
2549                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
2550
2551         put_filesystem(type);
2552         if (IS_ERR(mnt))
2553                 return PTR_ERR(mnt);
2554
2555         if (mount_too_revealing(mnt, &mnt_flags)) {
2556                 mntput(mnt);
2557                 return -EPERM;
2558         }
2559
2560         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
2561         if (err)
2562                 mntput(mnt);
2563         return err;
2564 }
2565
2566 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2567 {
2568         struct mount *mnt = real_mount(m);
2569         int err;
2570         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2571          * expired before we get a chance to add it
2572          */
2573         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2574
2575         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2576             m->mnt_root == path->dentry) {
2577                 err = -ELOOP;
2578                 goto fail;
2579         }
2580
2581         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2582         if (!err)
2583                 return 0;
2584 fail:
2585         /* remove m from any expiration list it may be on */
2586         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2587                 namespace_lock();
2588                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2589                 namespace_unlock();
2590         }
2591         mntput(m);
2592         mntput(m);
2593         return err;
2594 }
2595
2596 /**
2597  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2598  * @mnt: The mount to list.
2599  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2600  */
2601 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2602 {
2603         namespace_lock();
2604
2605         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2606
2607         namespace_unlock();
2608 }
2609 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2610
2611 /*
2612  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2613  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2614  * here
2615  */
2616 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2617 {
2618         struct mount *mnt, *next;
2619         LIST_HEAD(graveyard);
2620
2621         if (list_empty(mounts))
2622                 return;
2623
2624         namespace_lock();
2625         lock_mount_hash();
2626
2627         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2628          * following criteria:
2629          * - only referenced by its parent vfsmount
2630          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2631          *   cleared by mntput())
2632          */
2633         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2634                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2635                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2636                         continue;
2637                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2638         }
2639         while (!list_empty(&graveyard)) {
2640                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
2641                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2642                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2643         }
2644         unlock_mount_hash();
2645         namespace_unlock();
2646 }
2647
2648 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2649
2650 /*
2651  * Ripoff of 'select_parent()'
2652  *
2653  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2654  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2655  */
2656 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
2657 {
2658         struct mount *this_parent = parent;
2659         struct list_head *next;
2660         int found = 0;
2661
2662 repeat:
2663         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2664 resume:
2665         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2666                 struct list_head *tmp = next;
2667                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
2668
2669                 next = tmp->next;
2670                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2671                         continue;
2672                 /*
2673                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2674                  */
2675                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2676                         this_parent = mnt;
2677                         goto repeat;
2678                 }
2679
2680                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2681                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2682                         found++;
2683                 }
2684         }
2685         /*
2686          * All done at this level ... ascend and resume the search
2687          */
2688         if (this_parent != parent) {
2689                 next = this_parent->mnt_child.next;
2690                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2691                 goto resume;
2692         }
2693         return found;
2694 }
2695
2696 /*
2697  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2698  * submounts of a specific parent mountpoint
2699  *
2700  * mount_lock must be held for write
2701  */
2702 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
2703 {
2704         LIST_HEAD(graveyard);
2705         struct mount *m;
2706
2707         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2708         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2709                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2710                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2711                                                 mnt_expire);
2712                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2713                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
2714                 }
2715         }
2716 }
2717
2718 /*
2719  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2720  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2721  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2722  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2723  */
2724 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2725                                  unsigned long n)
2726 {
2727         char *t = to;
2728         const char __user *f = from;
2729         char c;
2730
2731         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2732                 return n;
2733
2734         while (n) {
2735                 if (__get_user(c, f)) {
2736                         memset(t, 0, n);
2737                         break;
2738                 }
2739                 *t++ = c;
2740                 f++;
2741                 n--;
2742         }
2743         return n;
2744 }
2745
2746 void *copy_mount_options(const void __user * data)
2747 {
2748         int i;
2749         unsigned long size;
2750         char *copy;
2751
2752         if (!data)
2753                 return NULL;
2754
2755         copy = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
2756         if (!copy)
2757                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2758
2759         /* We only care that *some* data at the address the user
2760          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2761          * the remainder of the page.
2762          */
2763         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2764         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2765         if (size > PAGE_SIZE)
2766                 size = PAGE_SIZE;
2767
2768         i = size - exact_copy_from_user(copy, data, size);
2769         if (!i) {
2770                 kfree(copy);
2771                 return ERR_PTR(-EFAULT);
2772         }
2773         if (i != PAGE_SIZE)
2774                 memset(copy + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2775         return copy;
2776 }
2777
2778 char *copy_mount_string(const void __user *data)
2779 {
2780         return data ? strndup_user(data, PAGE_SIZE) : NULL;
2781 }
2782
2783 /*
2784  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2785  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2786  *
2787  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2788  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2789  * information (or be NULL).
2790  *
2791  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2792  * When the flags word was introduced its top half was required
2793  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2794  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2795  * and must be discarded.
2796  */
2797 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
2798                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
2799 {
2800         struct path path;
2801         int retval = 0;
2802         int mnt_flags = 0;
2803
2804         /* Discard magic */
2805         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2806                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2807
2808         /* Basic sanity checks */
2809         if (data_page)
2810                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2811
2812         /* ... and get the mountpoint */
2813         retval = user_path(dir_name, &path);
2814         if (retval)
2815                 return retval;
2816
2817         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2818                                    type_page, flags, data_page);
2819         if (!retval && !may_mount())
2820                 retval = -EPERM;
2821         if (!retval && (flags & MS_MANDLOCK) && !may_mandlock())
2822                 retval = -EPERM;
2823         if (retval)
2824                 goto dput_out;
2825
2826         /* Default to relatime unless overriden */
2827         if (!(flags & MS_NOATIME))
2828                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2829
2830         /* Separate the per-mountpoint flags */
2831         if (flags & MS_NOSUID)
2832                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2833         if (flags & MS_NODEV)
2834                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2835         if (flags & MS_NOEXEC)
2836                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2837         if (flags & MS_NOATIME)
2838                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2839         if (flags & MS_NODIRATIME)
2840                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2841         if (flags & MS_STRICTATIME)
2842                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2843         if (flags & MS_RDONLY)
2844                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2845
2846         /* The default atime for remount is preservation */
2847         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
2848             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
2849                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
2850                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
2851                 mnt_flags |= path.mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
2852         }
2853
2854         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2855                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2856                    MS_STRICTATIME | MS_NOREMOTELOCK | MS_SUBMOUNT);
2857
2858         if (flags & MS_REMOUNT)
2859                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2860                                     data_page);
2861         else if (flags & MS_BIND)
2862                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2863         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2864                 retval = do_change_type(&path, flags);
2865         else if (flags & MS_MOVE)
2866                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2867         else
2868                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2869                                       dev_name, data_page);
2870 dput_out:
2871         path_put(&path);
2872         return retval;
2873 }
2874
2875 static struct ucounts *inc_mnt_namespaces(struct user_namespace *ns)
2876 {
2877         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
2878 }
2879
2880 static void dec_mnt_namespaces(struct ucounts *ucounts)
2881 {
2882         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
2883 }
2884
2885 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2886 {
2887         ns_free_inum(&ns->ns);
2888         dec_mnt_namespaces(ns->ucounts);
2889         put_user_ns(ns->user_ns);
2890         kfree(ns);
2891 }
2892
2893 /*
2894  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
2895  * mount a reference to an older mount namespace into the current
2896  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
2897  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
2898  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
2899  */
2900 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
2901
2902 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns)
2903 {
2904         struct mnt_namespace *new_ns;
2905         struct ucounts *ucounts;
2906         int ret;
2907
2908         ucounts = inc_mnt_namespaces(user_ns);
2909         if (!ucounts)
2910                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
2911
2912         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2913         if (!new_ns) {
2914                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
2915                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2916         }
2917         ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
2918         if (ret) {
2919                 kfree(new_ns);
2920                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
2921                 return ERR_PTR(ret);
2922         }
2923         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
2924         new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
2925         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2926         new_ns->root = NULL;
2927         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2928         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2929         new_ns->event = 0;
2930         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
2931         new_ns->ucounts = ucounts;
2932         new_ns->mounts = 0;
2933         new_ns->pending_mounts = 0;
2934         return new_ns;
2935 }
2936
2937 __latent_entropy
2938 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2939                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
2940 {
2941         struct mnt_namespace *new_ns;
2942         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2943         struct mount *p, *q;
2944         struct mount *old;
2945         struct mount *new;
2946         int copy_flags;
2947
2948         BUG_ON(!ns);
2949
2950         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
2951                 get_mnt_ns(ns);
2952                 return ns;
2953         }
2954
2955         old = ns->root;
2956
2957         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns);
2958         if (IS_ERR(new_ns))
2959                 return new_ns;
2960
2961         namespace_lock();
2962         /* First pass: copy the tree topology */
2963         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
2964         if (user_ns != ns->user_ns)
2965                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE | CL_UNPRIVILEGED;
2966         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
2967         if (IS_ERR(new)) {
2968                 namespace_unlock();
2969                 free_mnt_ns(new_ns);
2970                 return ERR_CAST(new);
2971         }
2972         new_ns->root = new;
2973         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2974
2975         /*
2976          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2977          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2978          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2979          */
2980         p = old;
2981         q = new;
2982         while (p) {
2983                 q->mnt_ns = new_ns;
2984                 new_ns->mounts++;
2985                 if (new_fs) {
2986                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
2987                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2988                                 rootmnt = &p->mnt;
2989                         }
2990                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
2991                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2992                                 pwdmnt = &p->mnt;
2993                         }
2994                 }
2995                 p = next_mnt(p, old);
2996                 q = next_mnt(q, new);
2997                 if (!q)
2998                         break;
2999                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
3000                         p = next_mnt(p, old);
3001         }
3002         namespace_unlock();
3003
3004         if (rootmnt)
3005                 mntput(rootmnt);
3006         if (pwdmnt)
3007                 mntput(pwdmnt);
3008
3009         return new_ns;
3010 }
3011
3012 /**
3013  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
3014  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
3015  */
3016 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
3017 {
3018         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns);
3019         if (!IS_ERR(new_ns)) {
3020                 struct mount *mnt = real_mount(m);
3021                 mnt->mnt_ns = new_ns;
3022                 new_ns->root = mnt;
3023                 new_ns->mounts++;
3024                 list_add(&mnt->mnt_list, &new_ns->list);
3025         } else {
3026                 mntput(m);
3027         }
3028         return new_ns;
3029 }
3030
3031 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
3032 {
3033         struct mnt_namespace *ns;
3034         struct super_block *s;
3035         struct path path;
3036         int err;
3037
3038         ns = create_mnt_ns(mnt);
3039         if (IS_ERR(ns))
3040                 return ERR_CAST(ns);
3041
3042         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
3043                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
3044
3045         put_mnt_ns(ns);
3046
3047         if (err)
3048                 return ERR_PTR(err);
3049
3050         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
3051         s = path.mnt->mnt_sb;
3052         atomic_inc(&s->s_active);
3053         mntput(path.mnt);
3054         /* lock the sucker */
3055         down_write(&s->s_umount);
3056         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
3057         return path.dentry;
3058 }
3059 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
3060
3061 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
3062                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
3063 {
3064         int ret;
3065         char *kernel_type;
3066         char *kernel_dev;
3067         void *options;
3068
3069         kernel_type = copy_mount_string(type);
3070         ret = PTR_ERR(kernel_type);
3071         if (IS_ERR(kernel_type))
3072                 goto out_type;
3073
3074         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
3075         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
3076         if (IS_ERR(kernel_dev))
3077                 goto out_dev;
3078
3079         options = copy_mount_options(data);
3080         ret = PTR_ERR(options);
3081         if (IS_ERR(options))
3082                 goto out_data;
3083
3084         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags, options);
3085
3086         kfree(options);
3087 out_data:
3088         kfree(kernel_dev);
3089 out_dev:
3090         kfree(kernel_type);
3091 out_type:
3092         return ret;
3093 }
3094
3095 /*
3096  * Return true if path is reachable from root
3097  *
3098  * namespace_sem or mount_lock is held
3099  */
3100 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
3101                          const struct path *root)
3102 {
3103         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
3104                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
3105                 mnt = mnt->mnt_parent;
3106         }
3107         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
3108 }
3109
3110 bool path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
3111 {
3112         bool res;
3113         read_seqlock_excl(&mount_lock);
3114         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
3115         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
3116         return res;
3117 }
3118 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
3119
3120 /*
3121  * pivot_root Semantics:
3122  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
3123  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
3124  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
3125  *
3126  * Restrictions:
3127  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
3128  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
3129  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
3130  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
3131  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
3132  *
3133  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
3134  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
3135  * in this situation.
3136  *
3137  * Notes:
3138  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
3139  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
3140  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
3141  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
3142  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
3143  *    first.
3144  */
3145 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
3146                 const char __user *, put_old)
3147 {
3148         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
3149         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt;
3150         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
3151         int error;
3152
3153         if (!may_mount())
3154                 return -EPERM;
3155
3156         error = user_path_dir(new_root, &new);
3157         if (error)
3158                 goto out0;
3159
3160         error = user_path_dir(put_old, &old);
3161         if (error)
3162                 goto out1;
3163
3164         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
3165         if (error)
3166                 goto out2;
3167
3168         get_fs_root(current->fs, &root);
3169         old_mp = lock_mount(&old);
3170         error = PTR_ERR(old_mp);
3171         if (IS_ERR(old_mp))
3172                 goto out3;
3173
3174         error = -EINVAL;
3175         new_mnt = real_mount(new.mnt);
3176         root_mnt = real_mount(root.mnt);
3177         old_mnt = real_mount(old.mnt);
3178         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
3179                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
3180                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
3181                 goto out4;
3182         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
3183                 goto out4;
3184         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
3185                 goto out4;
3186         error = -ENOENT;
3187         if (d_unlinked(new.dentry))
3188                 goto out4;
3189         error = -EBUSY;
3190         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
3191                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
3192         error = -EINVAL;
3193         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
3194                 goto out4; /* not a mountpoint */
3195         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
3196                 goto out4; /* not attached */
3197         root_mp = root_mnt->mnt_mp;
3198         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
3199                 goto out4; /* not a mountpoint */
3200         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
3201                 goto out4; /* not attached */
3202         /* make sure we can reach put_old from new_root */
3203         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
3204                 goto out4;
3205         /* make certain new is below the root */
3206         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
3207                 goto out4;
3208         lock_mount_hash();
3209         root_mp->m_count++; /* pin it so it won't go away */
3210         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
3211         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
3212         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3213                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3214                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3215         }
3216         /* mount old root on put_old */
3217         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3218         /* mount new_root on / */
3219         attach_mnt(new_mnt, real_mount(root_parent.mnt), root_mp);
3220         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3221         /* A moved mount should not expire automatically */
3222         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3223         put_mountpoint(root_mp);
3224         unlock_mount_hash();
3225         chroot_fs_refs(&root, &new);
3226         error = 0;
3227 out4:
3228         unlock_mount(old_mp);
3229         if (!error) {
3230                 path_put(&root_parent);
3231                 path_put(&parent_path);
3232         }
3233 out3:
3234         path_put(&root);
3235 out2:
3236         path_put(&old);
3237 out1:
3238         path_put(&new);
3239 out0:
3240         return error;
3241 }
3242
3243 static void __init init_mount_tree(void)
3244 {
3245         struct vfsmount *mnt;
3246         struct mnt_namespace *ns;
3247         struct path root;
3248         struct file_system_type *type;
3249
3250         type = get_fs_type("rootfs");
3251         if (!type)
3252                 panic("Can't find rootfs type");
3253         mnt = vfs_kern_mount(type, 0, "rootfs", NULL);
3254         put_filesystem(type);
3255         if (IS_ERR(mnt))
3256                 panic("Can't create rootfs");
3257
3258         ns = create_mnt_ns(mnt);
3259         if (IS_ERR(ns))
3260                 panic("Can't allocate initial namespace");
3261
3262         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3263         get_mnt_ns(ns);
3264
3265         root.mnt = mnt;
3266         root.dentry = mnt->mnt_root;
3267         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3268
3269         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3270         set_fs_root(current->fs, &root);
3271 }
3272
3273 void __init mnt_init(void)
3274 {
3275         unsigned u;
3276         int err;
3277
3278         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3279                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3280
3281         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3282                                 sizeof(struct hlist_head),
3283                                 mhash_entries, 19,
3284                                 0,
3285                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3286         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3287                                 sizeof(struct hlist_head),
3288                                 mphash_entries, 19,
3289                                 0,
3290                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3291
3292         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3293                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3294
3295         for (u = 0; u <= m_hash_mask; u++)
3296                 INIT_HLIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
3297         for (u = 0; u <= mp_hash_mask; u++)
3298                 INIT_HLIST_HEAD(&mountpoint_hashtable[u]);
3299
3300         kernfs_init();
3301
3302         err = sysfs_init();
3303         if (err)
3304                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3305                         __func__, err);
3306         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3307         if (!fs_kobj)
3308                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3309         init_rootfs();
3310         init_mount_tree();
3311 }
3312
3313 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3314 {
3315         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
3316                 return;
3317         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3318         free_mnt_ns(ns);
3319 }
3320
3321 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
3322 {
3323         struct vfsmount *mnt;
3324         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
3325         if (!IS_ERR(mnt)) {
3326                 /*
3327                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3328                  * we unmount before file sys is unregistered
3329                 */
3330                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3331         }
3332         return mnt;
3333 }
3334 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
3335
3336 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3337 {
3338         /* release long term mount so mount point can be released */
3339         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3340                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3341                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3342                 mntput(mnt);
3343         }
3344 }
3345 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3346
3347 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3348 {
3349         return check_mnt(real_mount(mnt));
3350 }
3351
3352 bool current_chrooted(void)
3353 {
3354         /* Does the current process have a non-standard root */
3355         struct path ns_root;
3356         struct path fs_root;
3357         bool chrooted;
3358
3359         /* Find the namespace root */
3360         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3361         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3362         path_get(&ns_root);
3363         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3364                 ;
3365
3366         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3367
3368         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3369
3370         path_put(&fs_root);
3371         path_put(&ns_root);
3372
3373         return chrooted;
3374 }
3375
3376 static bool mnt_already_visible(struct mnt_namespace *ns, struct vfsmount *new,
3377                                 int *new_mnt_flags)
3378 {
3379         int new_flags = *new_mnt_flags;
3380         struct mount *mnt;
3381         bool visible = false;
3382
3383         down_read(&namespace_sem);
3384         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3385                 struct mount *child;
3386                 int mnt_flags;
3387
3388                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != new->mnt_sb->s_type)
3389                         continue;
3390
3391                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
3392                  * is not the root directory of the filesystem.
3393                  */
3394                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
3395                         continue;
3396
3397                 /* A local view of the mount flags */
3398                 mnt_flags = mnt->mnt.mnt_flags;
3399
3400                 /* Don't miss readonly hidden in the superblock flags */
3401                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
3402                         mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
3403
3404                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
3405                  * than the proposed new mount.
3406                  */
3407                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
3408                     !(new_flags & MNT_READONLY))
3409                         continue;
3410                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
3411                     ((mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
3412                         continue;
3413
3414                 /* This mount is not fully visible if there are any
3415                  * locked child mounts that cover anything except for
3416                  * empty directories.
3417                  */
3418                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3419                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3420                         /* Only worry about locked mounts */
3421                         if (!(child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
3422                                 continue;
3423                         /* Is the directory permanetly empty? */
3424                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
3425                                 goto next;
3426                 }
3427                 /* Preserve the locked attributes */
3428                 *new_mnt_flags |= mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
3429                                                MNT_LOCK_ATIME);
3430                 visible = true;
3431                 goto found;
3432         next:   ;
3433         }
3434 found:
3435         up_read(&namespace_sem);
3436         return visible;
3437 }
3438
3439 static bool mount_too_revealing(struct vfsmount *mnt, int *new_mnt_flags)
3440 {
3441         const unsigned long required_iflags = SB_I_NOEXEC | SB_I_NODEV;
3442         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
3443         unsigned long s_iflags;
3444
3445         if (ns->user_ns == &init_user_ns)
3446                 return false;
3447
3448         /* Can this filesystem be too revealing? */
3449         s_iflags = mnt->mnt_sb->s_iflags;
3450         if (!(s_iflags & SB_I_USERNS_VISIBLE))
3451                 return false;
3452
3453         if ((s_iflags & required_iflags) != required_iflags) {
3454                 WARN_ONCE(1, "Expected s_iflags to contain 0x%lx\n",
3455                           required_iflags);
3456                 return true;
3457         }
3458
3459         return !mnt_already_visible(ns, mnt, new_mnt_flags);
3460 }
3461
3462 bool mnt_may_suid(struct vfsmount *mnt)
3463 {
3464         /*
3465          * Foreign mounts (accessed via fchdir or through /proc
3466          * symlinks) are always treated as if they are nosuid.  This
3467          * prevents namespaces from trusting potentially unsafe
3468          * suid/sgid bits, file caps, or security labels that originate
3469          * in other namespaces.
3470          */
3471         return !(mnt->mnt_flags & MNT_NOSUID) && check_mnt(real_mount(mnt)) &&
3472                current_in_userns(mnt->mnt_sb->s_user_ns);
3473 }
3474
3475 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
3476 {
3477         struct ns_common *ns = NULL;
3478         struct nsproxy *nsproxy;
3479
3480         task_lock(task);
3481         nsproxy = task->nsproxy;
3482         if (nsproxy) {
3483                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
3484                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3485         }
3486         task_unlock(task);
3487
3488         return ns;
3489 }
3490
3491 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
3492 {
3493         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
3494 }
3495
3496 static int mntns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
3497 {
3498         struct fs_struct *fs = current->fs;
3499         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns);
3500         struct path root;
3501
3502         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
3503             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_CHROOT) ||
3504             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
3505                 return -EPERM;
3506
3507         if (fs->users != 1)
3508                 return -EINVAL;
3509
3510         get_mnt_ns(mnt_ns);
3511         put_mnt_ns(nsproxy->mnt_ns);
3512         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
3513
3514         /* Find the root */
3515         root.mnt    = &mnt_ns->root->mnt;
3516         root.dentry = mnt_ns->root->mnt.mnt_root;
3517         path_get(&root);
3518         while(d_mountpoint(root.dentry) && follow_down_one(&root))
3519                 ;
3520
3521         /* Update the pwd and root */
3522         set_fs_pwd(fs, &root);
3523         set_fs_root(fs, &root);
3524
3525         path_put(&root);
3526         return 0;
3527 }
3528
3529 static struct user_namespace *mntns_owner(struct ns_common *ns)
3530 {
3531         return to_mnt_ns(ns)->user_ns;
3532 }
3533
3534 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
3535         .name           = "mnt",
3536         .type           = CLONE_NEWNS,
3537         .get            = mntns_get,
3538         .put            = mntns_put,
3539         .install        = mntns_install,
3540         .owner          = mntns_owner,
3541 };