GNU Linux-libre 4.9.337-gnu1
[releases.git] / net / core / net_namespace.c
1 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
2
3 #include <linux/workqueue.h>
4 #include <linux/rtnetlink.h>
5 #include <linux/cache.h>
6 #include <linux/slab.h>
7 #include <linux/list.h>
8 #include <linux/delay.h>
9 #include <linux/sched.h>
10 #include <linux/idr.h>
11 #include <linux/rculist.h>
12 #include <linux/nsproxy.h>
13 #include <linux/fs.h>
14 #include <linux/proc_ns.h>
15 #include <linux/file.h>
16 #include <linux/export.h>
17 #include <linux/user_namespace.h>
18 #include <linux/net_namespace.h>
19 #include <net/sock.h>
20 #include <net/netlink.h>
21 #include <net/net_namespace.h>
22 #include <net/netns/generic.h>
23
24 /*
25  *      Our network namespace constructor/destructor lists
26  */
27
28 static LIST_HEAD(pernet_list);
29 static struct list_head *first_device = &pernet_list;
30 DEFINE_MUTEX(net_mutex);
31
32 LIST_HEAD(net_namespace_list);
33 EXPORT_SYMBOL_GPL(net_namespace_list);
34
35 struct net init_net = {
36         .dev_base_head = LIST_HEAD_INIT(init_net.dev_base_head),
37 };
38 EXPORT_SYMBOL(init_net);
39
40 static bool init_net_initialized;
41
42 #define INITIAL_NET_GEN_PTRS    13 /* +1 for len +2 for rcu_head */
43
44 static unsigned int max_gen_ptrs = INITIAL_NET_GEN_PTRS;
45
46 static struct net_generic *net_alloc_generic(void)
47 {
48         struct net_generic *ng;
49         size_t generic_size = offsetof(struct net_generic, ptr[max_gen_ptrs]);
50
51         ng = kzalloc(generic_size, GFP_KERNEL);
52         if (ng)
53                 ng->len = max_gen_ptrs;
54
55         return ng;
56 }
57
58 static int net_assign_generic(struct net *net, int id, void *data)
59 {
60         struct net_generic *ng, *old_ng;
61
62         BUG_ON(!mutex_is_locked(&net_mutex));
63         BUG_ON(id == 0);
64
65         old_ng = rcu_dereference_protected(net->gen,
66                                            lockdep_is_held(&net_mutex));
67         ng = old_ng;
68         if (old_ng->len >= id)
69                 goto assign;
70
71         ng = net_alloc_generic();
72         if (ng == NULL)
73                 return -ENOMEM;
74
75         /*
76          * Some synchronisation notes:
77          *
78          * The net_generic explores the net->gen array inside rcu
79          * read section. Besides once set the net->gen->ptr[x]
80          * pointer never changes (see rules in netns/generic.h).
81          *
82          * That said, we simply duplicate this array and schedule
83          * the old copy for kfree after a grace period.
84          */
85
86         memcpy(&ng->ptr, &old_ng->ptr, old_ng->len * sizeof(void*));
87
88         rcu_assign_pointer(net->gen, ng);
89         kfree_rcu(old_ng, rcu);
90 assign:
91         ng->ptr[id - 1] = data;
92         return 0;
93 }
94
95 static int ops_init(const struct pernet_operations *ops, struct net *net)
96 {
97         int err = -ENOMEM;
98         void *data = NULL;
99
100         if (ops->id && ops->size) {
101                 data = kzalloc(ops->size, GFP_KERNEL);
102                 if (!data)
103                         goto out;
104
105                 err = net_assign_generic(net, *ops->id, data);
106                 if (err)
107                         goto cleanup;
108         }
109         err = 0;
110         if (ops->init)
111                 err = ops->init(net);
112         if (!err)
113                 return 0;
114
115 cleanup:
116         kfree(data);
117
118 out:
119         return err;
120 }
121
122 static void ops_free(const struct pernet_operations *ops, struct net *net)
123 {
124         if (ops->id && ops->size) {
125                 int id = *ops->id;
126                 kfree(net_generic(net, id));
127         }
128 }
129
130 static void ops_exit_list(const struct pernet_operations *ops,
131                           struct list_head *net_exit_list)
132 {
133         struct net *net;
134         if (ops->exit) {
135                 list_for_each_entry(net, net_exit_list, exit_list) {
136                         ops->exit(net);
137                         cond_resched();
138                 }
139         }
140         if (ops->exit_batch)
141                 ops->exit_batch(net_exit_list);
142 }
143
144 static void ops_free_list(const struct pernet_operations *ops,
145                           struct list_head *net_exit_list)
146 {
147         struct net *net;
148         if (ops->size && ops->id) {
149                 list_for_each_entry(net, net_exit_list, exit_list)
150                         ops_free(ops, net);
151         }
152 }
153
154 /* should be called with nsid_lock held */
155 static int alloc_netid(struct net *net, struct net *peer, int reqid)
156 {
157         int min = 0, max = 0;
158
159         if (reqid >= 0) {
160                 min = reqid;
161                 max = reqid + 1;
162         }
163
164         return idr_alloc(&net->netns_ids, peer, min, max, GFP_ATOMIC);
165 }
166
167 /* This function is used by idr_for_each(). If net is equal to peer, the
168  * function returns the id so that idr_for_each() stops. Because we cannot
169  * returns the id 0 (idr_for_each() will not stop), we return the magic value
170  * NET_ID_ZERO (-1) for it.
171  */
172 #define NET_ID_ZERO -1
173 static int net_eq_idr(int id, void *net, void *peer)
174 {
175         if (net_eq(net, peer))
176                 return id ? : NET_ID_ZERO;
177         return 0;
178 }
179
180 /* Should be called with nsid_lock held. If a new id is assigned, the bool alloc
181  * is set to true, thus the caller knows that the new id must be notified via
182  * rtnl.
183  */
184 static int __peernet2id_alloc(struct net *net, struct net *peer, bool *alloc)
185 {
186         int id = idr_for_each(&net->netns_ids, net_eq_idr, peer);
187         bool alloc_it = *alloc;
188
189         *alloc = false;
190
191         /* Magic value for id 0. */
192         if (id == NET_ID_ZERO)
193                 return 0;
194         if (id > 0)
195                 return id;
196
197         if (alloc_it) {
198                 id = alloc_netid(net, peer, -1);
199                 *alloc = true;
200                 return id >= 0 ? id : NETNSA_NSID_NOT_ASSIGNED;
201         }
202
203         return NETNSA_NSID_NOT_ASSIGNED;
204 }
205
206 /* should be called with nsid_lock held */
207 static int __peernet2id(struct net *net, struct net *peer)
208 {
209         bool no = false;
210
211         return __peernet2id_alloc(net, peer, &no);
212 }
213
214 static void rtnl_net_notifyid(struct net *net, int cmd, int id);
215 /* This function returns the id of a peer netns. If no id is assigned, one will
216  * be allocated and returned.
217  */
218 int peernet2id_alloc(struct net *net, struct net *peer)
219 {
220         unsigned long flags;
221         bool alloc;
222         int id;
223
224         if (atomic_read(&net->count) == 0)
225                 return NETNSA_NSID_NOT_ASSIGNED;
226         spin_lock_irqsave(&net->nsid_lock, flags);
227         alloc = atomic_read(&peer->count) == 0 ? false : true;
228         id = __peernet2id_alloc(net, peer, &alloc);
229         spin_unlock_irqrestore(&net->nsid_lock, flags);
230         if (alloc && id >= 0)
231                 rtnl_net_notifyid(net, RTM_NEWNSID, id);
232         return id;
233 }
234
235 /* This function returns, if assigned, the id of a peer netns. */
236 int peernet2id(struct net *net, struct net *peer)
237 {
238         unsigned long flags;
239         int id;
240
241         spin_lock_irqsave(&net->nsid_lock, flags);
242         id = __peernet2id(net, peer);
243         spin_unlock_irqrestore(&net->nsid_lock, flags);
244         return id;
245 }
246 EXPORT_SYMBOL(peernet2id);
247
248 /* This function returns true is the peer netns has an id assigned into the
249  * current netns.
250  */
251 bool peernet_has_id(struct net *net, struct net *peer)
252 {
253         return peernet2id(net, peer) >= 0;
254 }
255
256 struct net *get_net_ns_by_id(struct net *net, int id)
257 {
258         unsigned long flags;
259         struct net *peer;
260
261         if (id < 0)
262                 return NULL;
263
264         rcu_read_lock();
265         spin_lock_irqsave(&net->nsid_lock, flags);
266         peer = idr_find(&net->netns_ids, id);
267         if (peer)
268                 peer = maybe_get_net(peer);
269         spin_unlock_irqrestore(&net->nsid_lock, flags);
270         rcu_read_unlock();
271
272         return peer;
273 }
274
275 /*
276  * setup_net runs the initializers for the network namespace object.
277  */
278 static __net_init int setup_net(struct net *net, struct user_namespace *user_ns)
279 {
280         /* Must be called with net_mutex held */
281         const struct pernet_operations *ops, *saved_ops;
282         int error = 0;
283         LIST_HEAD(net_exit_list);
284
285         atomic_set(&net->count, 1);
286         atomic_set(&net->passive, 1);
287         get_random_bytes(&net->hash_mix, sizeof(u32));
288         net->dev_base_seq = 1;
289         net->user_ns = user_ns;
290         idr_init(&net->netns_ids);
291         spin_lock_init(&net->nsid_lock);
292
293         list_for_each_entry(ops, &pernet_list, list) {
294                 error = ops_init(ops, net);
295                 if (error < 0)
296                         goto out_undo;
297         }
298 out:
299         return error;
300
301 out_undo:
302         /* Walk through the list backwards calling the exit functions
303          * for the pernet modules whose init functions did not fail.
304          */
305         list_add(&net->exit_list, &net_exit_list);
306         saved_ops = ops;
307         list_for_each_entry_continue_reverse(ops, &pernet_list, list)
308                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
309
310         ops = saved_ops;
311         list_for_each_entry_continue_reverse(ops, &pernet_list, list)
312                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
313
314         rcu_barrier();
315         goto out;
316 }
317
318 static int __net_init net_defaults_init_net(struct net *net)
319 {
320         net->core.sysctl_somaxconn = SOMAXCONN;
321         return 0;
322 }
323
324 static struct pernet_operations net_defaults_ops = {
325         .init = net_defaults_init_net,
326 };
327
328 static __init int net_defaults_init(void)
329 {
330         if (register_pernet_subsys(&net_defaults_ops))
331                 panic("Cannot initialize net default settings");
332
333         return 0;
334 }
335
336 core_initcall(net_defaults_init);
337
338 #ifdef CONFIG_NET_NS
339 static struct ucounts *inc_net_namespaces(struct user_namespace *ns)
340 {
341         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_NET_NAMESPACES);
342 }
343
344 static void dec_net_namespaces(struct ucounts *ucounts)
345 {
346         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_NET_NAMESPACES);
347 }
348
349 static struct kmem_cache *net_cachep;
350 static struct workqueue_struct *netns_wq;
351
352 static struct net *net_alloc(void)
353 {
354         struct net *net = NULL;
355         struct net_generic *ng;
356
357         ng = net_alloc_generic();
358         if (!ng)
359                 goto out;
360
361         net = kmem_cache_zalloc(net_cachep, GFP_KERNEL);
362         if (!net)
363                 goto out_free;
364
365         rcu_assign_pointer(net->gen, ng);
366 out:
367         return net;
368
369 out_free:
370         kfree(ng);
371         goto out;
372 }
373
374 static void net_free(struct net *net)
375 {
376         kfree(rcu_access_pointer(net->gen));
377         kmem_cache_free(net_cachep, net);
378 }
379
380 void net_drop_ns(void *p)
381 {
382         struct net *ns = p;
383         if (ns && atomic_dec_and_test(&ns->passive))
384                 net_free(ns);
385 }
386
387 struct net *copy_net_ns(unsigned long flags,
388                         struct user_namespace *user_ns, struct net *old_net)
389 {
390         struct ucounts *ucounts;
391         struct net *net;
392         int rv;
393
394         if (!(flags & CLONE_NEWNET))
395                 return get_net(old_net);
396
397         ucounts = inc_net_namespaces(user_ns);
398         if (!ucounts)
399                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
400
401         net = net_alloc();
402         if (!net) {
403                 dec_net_namespaces(ucounts);
404                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
405         }
406
407         get_user_ns(user_ns);
408
409         mutex_lock(&net_mutex);
410         net->ucounts = ucounts;
411         rv = setup_net(net, user_ns);
412         if (rv == 0) {
413                 rtnl_lock();
414                 list_add_tail_rcu(&net->list, &net_namespace_list);
415                 rtnl_unlock();
416         }
417         mutex_unlock(&net_mutex);
418         if (rv < 0) {
419                 dec_net_namespaces(ucounts);
420                 put_user_ns(user_ns);
421                 net_drop_ns(net);
422                 return ERR_PTR(rv);
423         }
424         return net;
425 }
426
427 static DEFINE_SPINLOCK(cleanup_list_lock);
428 static LIST_HEAD(cleanup_list);  /* Must hold cleanup_list_lock to touch */
429
430 static void cleanup_net(struct work_struct *work)
431 {
432         const struct pernet_operations *ops;
433         struct net *net, *tmp;
434         struct list_head net_kill_list;
435         LIST_HEAD(net_exit_list);
436
437         /* Atomically snapshot the list of namespaces to cleanup */
438         spin_lock_irq(&cleanup_list_lock);
439         list_replace_init(&cleanup_list, &net_kill_list);
440         spin_unlock_irq(&cleanup_list_lock);
441
442         mutex_lock(&net_mutex);
443
444         /* Don't let anyone else find us. */
445         rtnl_lock();
446         list_for_each_entry(net, &net_kill_list, cleanup_list) {
447                 list_del_rcu(&net->list);
448                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
449                 for_each_net(tmp) {
450                         int id;
451
452                         spin_lock_irq(&tmp->nsid_lock);
453                         id = __peernet2id(tmp, net);
454                         if (id >= 0)
455                                 idr_remove(&tmp->netns_ids, id);
456                         spin_unlock_irq(&tmp->nsid_lock);
457                         if (id >= 0)
458                                 rtnl_net_notifyid(tmp, RTM_DELNSID, id);
459                 }
460                 spin_lock_irq(&net->nsid_lock);
461                 idr_destroy(&net->netns_ids);
462                 spin_unlock_irq(&net->nsid_lock);
463
464         }
465         rtnl_unlock();
466
467         /*
468          * Another CPU might be rcu-iterating the list, wait for it.
469          * This needs to be before calling the exit() notifiers, so
470          * the rcu_barrier() below isn't sufficient alone.
471          */
472         synchronize_rcu();
473
474         /* Run all of the network namespace exit methods */
475         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
476                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
477
478         /* Free the net generic variables */
479         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
480                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
481
482         mutex_unlock(&net_mutex);
483
484         /* Ensure there are no outstanding rcu callbacks using this
485          * network namespace.
486          */
487         rcu_barrier();
488
489         /* Finally it is safe to free my network namespace structure */
490         list_for_each_entry_safe(net, tmp, &net_exit_list, exit_list) {
491                 list_del_init(&net->exit_list);
492                 dec_net_namespaces(net->ucounts);
493                 put_user_ns(net->user_ns);
494                 net_drop_ns(net);
495         }
496 }
497 static DECLARE_WORK(net_cleanup_work, cleanup_net);
498
499 void __put_net(struct net *net)
500 {
501         /* Cleanup the network namespace in process context */
502         unsigned long flags;
503
504         spin_lock_irqsave(&cleanup_list_lock, flags);
505         list_add(&net->cleanup_list, &cleanup_list);
506         spin_unlock_irqrestore(&cleanup_list_lock, flags);
507
508         queue_work(netns_wq, &net_cleanup_work);
509 }
510 EXPORT_SYMBOL_GPL(__put_net);
511
512 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
513 {
514         struct file *file;
515         struct ns_common *ns;
516         struct net *net;
517
518         file = proc_ns_fget(fd);
519         if (IS_ERR(file))
520                 return ERR_CAST(file);
521
522         ns = get_proc_ns(file_inode(file));
523         if (ns->ops == &netns_operations)
524                 net = get_net(container_of(ns, struct net, ns));
525         else
526                 net = ERR_PTR(-EINVAL);
527
528         fput(file);
529         return net;
530 }
531
532 #else
533 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
534 {
535         return ERR_PTR(-EINVAL);
536 }
537 #endif
538 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns_by_fd);
539
540 struct net *get_net_ns_by_pid(pid_t pid)
541 {
542         struct task_struct *tsk;
543         struct net *net;
544
545         /* Lookup the network namespace */
546         net = ERR_PTR(-ESRCH);
547         rcu_read_lock();
548         tsk = find_task_by_vpid(pid);
549         if (tsk) {
550                 struct nsproxy *nsproxy;
551                 task_lock(tsk);
552                 nsproxy = tsk->nsproxy;
553                 if (nsproxy)
554                         net = get_net(nsproxy->net_ns);
555                 task_unlock(tsk);
556         }
557         rcu_read_unlock();
558         return net;
559 }
560 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns_by_pid);
561
562 static __net_init int net_ns_net_init(struct net *net)
563 {
564 #ifdef CONFIG_NET_NS
565         net->ns.ops = &netns_operations;
566 #endif
567         return ns_alloc_inum(&net->ns);
568 }
569
570 static __net_exit void net_ns_net_exit(struct net *net)
571 {
572         ns_free_inum(&net->ns);
573 }
574
575 static struct pernet_operations __net_initdata net_ns_ops = {
576         .init = net_ns_net_init,
577         .exit = net_ns_net_exit,
578 };
579
580 static const struct nla_policy rtnl_net_policy[NETNSA_MAX + 1] = {
581         [NETNSA_NONE]           = { .type = NLA_UNSPEC },
582         [NETNSA_NSID]           = { .type = NLA_S32 },
583         [NETNSA_PID]            = { .type = NLA_U32 },
584         [NETNSA_FD]             = { .type = NLA_U32 },
585 };
586
587 static int rtnl_net_newid(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
588 {
589         struct net *net = sock_net(skb->sk);
590         struct nlattr *tb[NETNSA_MAX + 1];
591         unsigned long flags;
592         struct net *peer;
593         int nsid, err;
594
595         err = nlmsg_parse(nlh, sizeof(struct rtgenmsg), tb, NETNSA_MAX,
596                           rtnl_net_policy);
597         if (err < 0)
598                 return err;
599         if (!tb[NETNSA_NSID])
600                 return -EINVAL;
601         nsid = nla_get_s32(tb[NETNSA_NSID]);
602
603         if (tb[NETNSA_PID])
604                 peer = get_net_ns_by_pid(nla_get_u32(tb[NETNSA_PID]));
605         else if (tb[NETNSA_FD])
606                 peer = get_net_ns_by_fd(nla_get_u32(tb[NETNSA_FD]));
607         else
608                 return -EINVAL;
609         if (IS_ERR(peer))
610                 return PTR_ERR(peer);
611
612         spin_lock_irqsave(&net->nsid_lock, flags);
613         if (__peernet2id(net, peer) >= 0) {
614                 spin_unlock_irqrestore(&net->nsid_lock, flags);
615                 err = -EEXIST;
616                 goto out;
617         }
618
619         err = alloc_netid(net, peer, nsid);
620         spin_unlock_irqrestore(&net->nsid_lock, flags);
621         if (err >= 0) {
622                 rtnl_net_notifyid(net, RTM_NEWNSID, err);
623                 err = 0;
624         }
625 out:
626         put_net(peer);
627         return err;
628 }
629
630 static int rtnl_net_get_size(void)
631 {
632         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct rtgenmsg))
633                + nla_total_size(sizeof(s32)) /* NETNSA_NSID */
634                ;
635 }
636
637 static int rtnl_net_fill(struct sk_buff *skb, u32 portid, u32 seq, int flags,
638                          int cmd, struct net *net, int nsid)
639 {
640         struct nlmsghdr *nlh;
641         struct rtgenmsg *rth;
642
643         nlh = nlmsg_put(skb, portid, seq, cmd, sizeof(*rth), flags);
644         if (!nlh)
645                 return -EMSGSIZE;
646
647         rth = nlmsg_data(nlh);
648         rth->rtgen_family = AF_UNSPEC;
649
650         if (nla_put_s32(skb, NETNSA_NSID, nsid))
651                 goto nla_put_failure;
652
653         nlmsg_end(skb, nlh);
654         return 0;
655
656 nla_put_failure:
657         nlmsg_cancel(skb, nlh);
658         return -EMSGSIZE;
659 }
660
661 static int rtnl_net_getid(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
662 {
663         struct net *net = sock_net(skb->sk);
664         struct nlattr *tb[NETNSA_MAX + 1];
665         struct sk_buff *msg;
666         struct net *peer;
667         int err, id;
668
669         err = nlmsg_parse(nlh, sizeof(struct rtgenmsg), tb, NETNSA_MAX,
670                           rtnl_net_policy);
671         if (err < 0)
672                 return err;
673         if (tb[NETNSA_PID])
674                 peer = get_net_ns_by_pid(nla_get_u32(tb[NETNSA_PID]));
675         else if (tb[NETNSA_FD])
676                 peer = get_net_ns_by_fd(nla_get_u32(tb[NETNSA_FD]));
677         else
678                 return -EINVAL;
679
680         if (IS_ERR(peer))
681                 return PTR_ERR(peer);
682
683         msg = nlmsg_new(rtnl_net_get_size(), GFP_KERNEL);
684         if (!msg) {
685                 err = -ENOMEM;
686                 goto out;
687         }
688
689         id = peernet2id(net, peer);
690         err = rtnl_net_fill(msg, NETLINK_CB(skb).portid, nlh->nlmsg_seq, 0,
691                             RTM_NEWNSID, net, id);
692         if (err < 0)
693                 goto err_out;
694
695         err = rtnl_unicast(msg, net, NETLINK_CB(skb).portid);
696         goto out;
697
698 err_out:
699         nlmsg_free(msg);
700 out:
701         put_net(peer);
702         return err;
703 }
704
705 struct rtnl_net_dump_cb {
706         struct net *net;
707         struct sk_buff *skb;
708         struct netlink_callback *cb;
709         int idx;
710         int s_idx;
711 };
712
713 static int rtnl_net_dumpid_one(int id, void *peer, void *data)
714 {
715         struct rtnl_net_dump_cb *net_cb = (struct rtnl_net_dump_cb *)data;
716         int ret;
717
718         if (net_cb->idx < net_cb->s_idx)
719                 goto cont;
720
721         ret = rtnl_net_fill(net_cb->skb, NETLINK_CB(net_cb->cb->skb).portid,
722                             net_cb->cb->nlh->nlmsg_seq, NLM_F_MULTI,
723                             RTM_NEWNSID, net_cb->net, id);
724         if (ret < 0)
725                 return ret;
726
727 cont:
728         net_cb->idx++;
729         return 0;
730 }
731
732 static int rtnl_net_dumpid(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb)
733 {
734         struct net *net = sock_net(skb->sk);
735         struct rtnl_net_dump_cb net_cb = {
736                 .net = net,
737                 .skb = skb,
738                 .cb = cb,
739                 .idx = 0,
740                 .s_idx = cb->args[0],
741         };
742         unsigned long flags;
743
744         spin_lock_irqsave(&net->nsid_lock, flags);
745         idr_for_each(&net->netns_ids, rtnl_net_dumpid_one, &net_cb);
746         spin_unlock_irqrestore(&net->nsid_lock, flags);
747
748         cb->args[0] = net_cb.idx;
749         return skb->len;
750 }
751
752 static void rtnl_net_notifyid(struct net *net, int cmd, int id)
753 {
754         struct sk_buff *msg;
755         int err = -ENOMEM;
756
757         msg = nlmsg_new(rtnl_net_get_size(), GFP_KERNEL);
758         if (!msg)
759                 goto out;
760
761         err = rtnl_net_fill(msg, 0, 0, 0, cmd, net, id);
762         if (err < 0)
763                 goto err_out;
764
765         rtnl_notify(msg, net, 0, RTNLGRP_NSID, NULL, 0);
766         return;
767
768 err_out:
769         nlmsg_free(msg);
770 out:
771         rtnl_set_sk_err(net, RTNLGRP_NSID, err);
772 }
773
774 static int __init net_ns_init(void)
775 {
776         struct net_generic *ng;
777
778 #ifdef CONFIG_NET_NS
779         net_cachep = kmem_cache_create("net_namespace", sizeof(struct net),
780                                         SMP_CACHE_BYTES,
781                                         SLAB_PANIC, NULL);
782
783         /* Create workqueue for cleanup */
784         netns_wq = create_singlethread_workqueue("netns");
785         if (!netns_wq)
786                 panic("Could not create netns workq");
787 #endif
788
789         ng = net_alloc_generic();
790         if (!ng)
791                 panic("Could not allocate generic netns");
792
793         rcu_assign_pointer(init_net.gen, ng);
794
795         mutex_lock(&net_mutex);
796         if (setup_net(&init_net, &init_user_ns))
797                 panic("Could not setup the initial network namespace");
798
799         init_net_initialized = true;
800
801         rtnl_lock();
802         list_add_tail_rcu(&init_net.list, &net_namespace_list);
803         rtnl_unlock();
804
805         mutex_unlock(&net_mutex);
806
807         if (register_pernet_subsys(&net_ns_ops))
808                 panic("Could not register network namespace subsystems");
809
810         rtnl_register(PF_UNSPEC, RTM_NEWNSID, rtnl_net_newid, NULL, NULL);
811         rtnl_register(PF_UNSPEC, RTM_GETNSID, rtnl_net_getid, rtnl_net_dumpid,
812                       NULL);
813
814         return 0;
815 }
816
817 pure_initcall(net_ns_init);
818
819 #ifdef CONFIG_NET_NS
820 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
821                                         struct pernet_operations *ops)
822 {
823         struct net *net;
824         int error;
825         LIST_HEAD(net_exit_list);
826
827         list_add_tail(&ops->list, list);
828         if (ops->init || (ops->id && ops->size)) {
829                 for_each_net(net) {
830                         error = ops_init(ops, net);
831                         if (error)
832                                 goto out_undo;
833                         list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
834                 }
835         }
836         return 0;
837
838 out_undo:
839         /* If I have an error cleanup all namespaces I initialized */
840         list_del(&ops->list);
841         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
842         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
843         return error;
844 }
845
846 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
847 {
848         struct net *net;
849         LIST_HEAD(net_exit_list);
850
851         list_del(&ops->list);
852         for_each_net(net)
853                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
854         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
855         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
856 }
857
858 #else
859
860 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
861                                         struct pernet_operations *ops)
862 {
863         if (!init_net_initialized) {
864                 list_add_tail(&ops->list, list);
865                 return 0;
866         }
867
868         return ops_init(ops, &init_net);
869 }
870
871 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
872 {
873         if (!init_net_initialized) {
874                 list_del(&ops->list);
875         } else {
876                 LIST_HEAD(net_exit_list);
877                 list_add(&init_net.exit_list, &net_exit_list);
878                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
879                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
880         }
881 }
882
883 #endif /* CONFIG_NET_NS */
884
885 static DEFINE_IDA(net_generic_ids);
886
887 static int register_pernet_operations(struct list_head *list,
888                                       struct pernet_operations *ops)
889 {
890         int error;
891
892         if (ops->id) {
893 again:
894                 error = ida_get_new_above(&net_generic_ids, 1, ops->id);
895                 if (error < 0) {
896                         if (error == -EAGAIN) {
897                                 ida_pre_get(&net_generic_ids, GFP_KERNEL);
898                                 goto again;
899                         }
900                         return error;
901                 }
902                 max_gen_ptrs = max_t(unsigned int, max_gen_ptrs, *ops->id);
903         }
904         error = __register_pernet_operations(list, ops);
905         if (error) {
906                 rcu_barrier();
907                 if (ops->id)
908                         ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
909         }
910
911         return error;
912 }
913
914 static void unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
915 {
916         
917         __unregister_pernet_operations(ops);
918         rcu_barrier();
919         if (ops->id)
920                 ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
921 }
922
923 /**
924  *      register_pernet_subsys - register a network namespace subsystem
925  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
926  *
927  *      Register a subsystem which has init and exit functions
928  *      that are called when network namespaces are created and
929  *      destroyed respectively.
930  *
931  *      When registered all network namespace init functions are
932  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
933  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
934  *
935  *      When a new network namespace is created all of the init
936  *      methods are called in the order in which they were registered.
937  *
938  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
939  *      are called in the reverse of the order with which they were
940  *      registered.
941  */
942 int register_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
943 {
944         int error;
945         mutex_lock(&net_mutex);
946         error =  register_pernet_operations(first_device, ops);
947         mutex_unlock(&net_mutex);
948         return error;
949 }
950 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_subsys);
951
952 /**
953  *      unregister_pernet_subsys - unregister a network namespace subsystem
954  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
955  *
956  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
957  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
958  *      addition run the exit method for all existing network
959  *      namespaces.
960  */
961 void unregister_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
962 {
963         mutex_lock(&net_mutex);
964         unregister_pernet_operations(ops);
965         mutex_unlock(&net_mutex);
966 }
967 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_subsys);
968
969 /**
970  *      register_pernet_device - register a network namespace device
971  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
972  *
973  *      Register a device which has init and exit functions
974  *      that are called when network namespaces are created and
975  *      destroyed respectively.
976  *
977  *      When registered all network namespace init functions are
978  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
979  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
980  *
981  *      When a new network namespace is created all of the init
982  *      methods are called in the order in which they were registered.
983  *
984  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
985  *      are called in the reverse of the order with which they were
986  *      registered.
987  */
988 int register_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
989 {
990         int error;
991         mutex_lock(&net_mutex);
992         error = register_pernet_operations(&pernet_list, ops);
993         if (!error && (first_device == &pernet_list))
994                 first_device = &ops->list;
995         mutex_unlock(&net_mutex);
996         return error;
997 }
998 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_device);
999
1000 /**
1001  *      unregister_pernet_device - unregister a network namespace netdevice
1002  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
1003  *
1004  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
1005  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
1006  *      addition run the exit method for all existing network
1007  *      namespaces.
1008  */
1009 void unregister_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
1010 {
1011         mutex_lock(&net_mutex);
1012         if (&ops->list == first_device)
1013                 first_device = first_device->next;
1014         unregister_pernet_operations(ops);
1015         mutex_unlock(&net_mutex);
1016 }
1017 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_device);
1018
1019 #ifdef CONFIG_NET_NS
1020 static struct ns_common *netns_get(struct task_struct *task)
1021 {
1022         struct net *net = NULL;
1023         struct nsproxy *nsproxy;
1024
1025         task_lock(task);
1026         nsproxy = task->nsproxy;
1027         if (nsproxy)
1028                 net = get_net(nsproxy->net_ns);
1029         task_unlock(task);
1030
1031         return net ? &net->ns : NULL;
1032 }
1033
1034 static inline struct net *to_net_ns(struct ns_common *ns)
1035 {
1036         return container_of(ns, struct net, ns);
1037 }
1038
1039 static void netns_put(struct ns_common *ns)
1040 {
1041         put_net(to_net_ns(ns));
1042 }
1043
1044 static int netns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
1045 {
1046         struct net *net = to_net_ns(ns);
1047
1048         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
1049             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
1050                 return -EPERM;
1051
1052         put_net(nsproxy->net_ns);
1053         nsproxy->net_ns = get_net(net);
1054         return 0;
1055 }
1056
1057 static struct user_namespace *netns_owner(struct ns_common *ns)
1058 {
1059         return to_net_ns(ns)->user_ns;
1060 }
1061
1062 const struct proc_ns_operations netns_operations = {
1063         .name           = "net",
1064         .type           = CLONE_NEWNET,
1065         .get            = netns_get,
1066         .put            = netns_put,
1067         .install        = netns_install,
1068         .owner          = netns_owner,
1069 };
1070 #endif