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