]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/namespace.c
Merge remote-tracking branch 'uapi/for-next'
[karo-tx-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/slab.h>
13 #include <linux/sched.h>
14 #include <linux/spinlock.h>
15 #include <linux/percpu.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/acct.h>
19 #include <linux/capability.h>
20 #include <linux/cpumask.h>
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/sysfs.h>
23 #include <linux/seq_file.h>
24 #include <linux/mnt_namespace.h>
25 #include <linux/namei.h>
26 #include <linux/nsproxy.h>
27 #include <linux/security.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/ramfs.h>
30 #include <linux/log2.h>
31 #include <linux/idr.h>
32 #include <linux/fs_struct.h>
33 #include <linux/fsnotify.h>
34 #include <asm/uaccess.h>
35 #include <asm/unistd.h>
36 #include "pnode.h"
37 #include "internal.h"
38
39 #define HASH_SHIFT ilog2(PAGE_SIZE / sizeof(struct list_head))
40 #define HASH_SIZE (1UL << HASH_SHIFT)
41
42 static int event;
43 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
44 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
45 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
46 static int mnt_id_start = 0;
47 static int mnt_group_start = 1;
48
49 static struct list_head *mount_hashtable __read_mostly;
50 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
51 static struct rw_semaphore namespace_sem;
52
53 /* /sys/fs */
54 struct kobject *fs_kobj;
55 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
56
57 /*
58  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
59  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
60  * up the tree.
61  *
62  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
63  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
64  */
65 DEFINE_BRLOCK(vfsmount_lock);
66
67 static inline unsigned long hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
68 {
69         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
70         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
71         tmp = tmp + (tmp >> HASH_SHIFT);
72         return tmp & (HASH_SIZE - 1);
73 }
74
75 #define MNT_WRITER_UNDERFLOW_LIMIT -(1<<16)
76
77 /*
78  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
79  * serialize with freeing.
80  */
81 static int mnt_alloc_id(struct vfsmount *mnt)
82 {
83         int res;
84
85 retry:
86         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
87         spin_lock(&mnt_id_lock);
88         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
89         if (!res)
90                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
91         spin_unlock(&mnt_id_lock);
92         if (res == -EAGAIN)
93                 goto retry;
94
95         return res;
96 }
97
98 static void mnt_free_id(struct vfsmount *mnt)
99 {
100         int id = mnt->mnt_id;
101         spin_lock(&mnt_id_lock);
102         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
103         if (mnt_id_start > id)
104                 mnt_id_start = id;
105         spin_unlock(&mnt_id_lock);
106 }
107
108 /*
109  * Allocate a new peer group ID
110  *
111  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
112  */
113 static int mnt_alloc_group_id(struct vfsmount *mnt)
114 {
115         int res;
116
117         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
118                 return -ENOMEM;
119
120         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
121                                 mnt_group_start,
122                                 &mnt->mnt_group_id);
123         if (!res)
124                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
125
126         return res;
127 }
128
129 /*
130  * Release a peer group ID
131  */
132 void mnt_release_group_id(struct vfsmount *mnt)
133 {
134         int id = mnt->mnt_group_id;
135         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
136         if (mnt_group_start > id)
137                 mnt_group_start = id;
138         mnt->mnt_group_id = 0;
139 }
140
141 /*
142  * vfsmount lock must be held for read
143  */
144 static inline void mnt_add_count(struct vfsmount *mnt, int n)
145 {
146 #ifdef CONFIG_SMP
147         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
148 #else
149         preempt_disable();
150         mnt->mnt_count += n;
151         preempt_enable();
152 #endif
153 }
154
155 static inline void mnt_set_count(struct vfsmount *mnt, int n)
156 {
157 #ifdef CONFIG_SMP
158         this_cpu_write(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
159 #else
160         mnt->mnt_count = n;
161 #endif
162 }
163
164 /*
165  * vfsmount lock must be held for read
166  */
167 static inline void mnt_inc_count(struct vfsmount *mnt)
168 {
169         mnt_add_count(mnt, 1);
170 }
171
172 /*
173  * vfsmount lock must be held for read
174  */
175 static inline void mnt_dec_count(struct vfsmount *mnt)
176 {
177         mnt_add_count(mnt, -1);
178 }
179
180 /*
181  * vfsmount lock must be held for write
182  */
183 unsigned int mnt_get_count(struct vfsmount *mnt)
184 {
185 #ifdef CONFIG_SMP
186         unsigned int count = 0;
187         int cpu;
188
189         for_each_possible_cpu(cpu) {
190                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
191         }
192
193         return count;
194 #else
195         return mnt->mnt_count;
196 #endif
197 }
198
199 static struct vfsmount *alloc_vfsmnt(const char *name)
200 {
201         struct vfsmount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
202         if (mnt) {
203                 int err;
204
205                 err = mnt_alloc_id(mnt);
206                 if (err)
207                         goto out_free_cache;
208
209                 if (name) {
210                         mnt->mnt_devname = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
211                         if (!mnt->mnt_devname)
212                                 goto out_free_id;
213                 }
214
215 #ifdef CONFIG_SMP
216                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
217                 if (!mnt->mnt_pcp)
218                         goto out_free_devname;
219
220                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
221 #else
222                 mnt->mnt_count = 1;
223                 mnt->mnt_writers = 0;
224 #endif
225
226                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_hash);
227                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
228                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
229                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
230                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
231                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
232                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
233                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
234 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
235                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
236 #endif
237         }
238         return mnt;
239
240 #ifdef CONFIG_SMP
241 out_free_devname:
242         kfree(mnt->mnt_devname);
243 #endif
244 out_free_id:
245         mnt_free_id(mnt);
246 out_free_cache:
247         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
248         return NULL;
249 }
250
251 /*
252  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
253  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
254  * We must keep track of when those operations start
255  * (for permission checks) and when they end, so that
256  * we can determine when writes are able to occur to
257  * a filesystem.
258  */
259 /*
260  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
261  * @mnt: the mount to check for its write status
262  *
263  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
264  * It does not guarantee that the filesystem will stay
265  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
266  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
267  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
268  * r/w.
269  */
270 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
271 {
272         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
273                 return 1;
274         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
275                 return 1;
276         return 0;
277 }
278 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
279
280 static inline void mnt_inc_writers(struct vfsmount *mnt)
281 {
282 #ifdef CONFIG_SMP
283         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
284 #else
285         mnt->mnt_writers++;
286 #endif
287 }
288
289 static inline void mnt_dec_writers(struct vfsmount *mnt)
290 {
291 #ifdef CONFIG_SMP
292         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
293 #else
294         mnt->mnt_writers--;
295 #endif
296 }
297
298 static unsigned int mnt_get_writers(struct vfsmount *mnt)
299 {
300 #ifdef CONFIG_SMP
301         unsigned int count = 0;
302         int cpu;
303
304         for_each_possible_cpu(cpu) {
305                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
306         }
307
308         return count;
309 #else
310         return mnt->mnt_writers;
311 #endif
312 }
313
314 /*
315  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
316  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
317  * We must keep track of when those operations start
318  * (for permission checks) and when they end, so that
319  * we can determine when writes are able to occur to
320  * a filesystem.
321  */
322 /**
323  * mnt_want_write - get write access to a mount
324  * @mnt: the mount on which to take a write
325  *
326  * This tells the low-level filesystem that a write is
327  * about to be performed to it, and makes sure that
328  * writes are allowed before returning success.  When
329  * the write operation is finished, mnt_drop_write()
330  * must be called.  This is effectively a refcount.
331  */
332 int mnt_want_write(struct vfsmount *mnt)
333 {
334         int ret = 0;
335
336         preempt_disable();
337         mnt_inc_writers(mnt);
338         /*
339          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
340          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
341          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
342          */
343         smp_mb();
344         while (mnt->mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
345                 cpu_relax();
346         /*
347          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
348          * be set to match its requirements. So we must not load that until
349          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
350          */
351         smp_rmb();
352         if (__mnt_is_readonly(mnt)) {
353                 mnt_dec_writers(mnt);
354                 ret = -EROFS;
355         }
356         preempt_enable();
357         return ret;
358 }
359 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
360
361 /**
362  * mnt_clone_write - get write access to a mount
363  * @mnt: the mount on which to take a write
364  *
365  * This is effectively like mnt_want_write, except
366  * it must only be used to take an extra write reference
367  * on a mountpoint that we already know has a write reference
368  * on it. This allows some optimisation.
369  *
370  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
371  * drop the reference.
372  */
373 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
374 {
375         /* superblock may be r/o */
376         if (__mnt_is_readonly(mnt))
377                 return -EROFS;
378         preempt_disable();
379         mnt_inc_writers(mnt);
380         preempt_enable();
381         return 0;
382 }
383 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
384
385 /**
386  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
387  * @file: the file who's mount on which to take a write
388  *
389  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
390  * do some optimisations if the file is open for write already
391  */
392 int mnt_want_write_file(struct file *file)
393 {
394         struct inode *inode = file->f_dentry->d_inode;
395         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE) || special_file(inode->i_mode))
396                 return mnt_want_write(file->f_path.mnt);
397         else
398                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
399 }
400 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
401
402 /**
403  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
404  * @mnt: the mount on which to give up write access
405  *
406  * Tells the low-level filesystem that we are done
407  * performing writes to it.  Must be matched with
408  * mnt_want_write() call above.
409  */
410 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
411 {
412         preempt_disable();
413         mnt_dec_writers(mnt);
414         preempt_enable();
415 }
416 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
417
418 static int mnt_make_readonly(struct vfsmount *mnt)
419 {
420         int ret = 0;
421
422         br_write_lock(vfsmount_lock);
423         mnt->mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
424         /*
425          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
426          * should be visible before we do.
427          */
428         smp_mb();
429
430         /*
431          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
432          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
433          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
434          * seeing MNT_READONLY).
435          *
436          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
437          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
438          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
439          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
440          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
441          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
442          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
443          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
444          * we're counting up here.
445          */
446         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
447                 ret = -EBUSY;
448         else
449                 mnt->mnt_flags |= MNT_READONLY;
450         /*
451          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
452          * that become unheld will see MNT_READONLY.
453          */
454         smp_wmb();
455         mnt->mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
456         br_write_unlock(vfsmount_lock);
457         return ret;
458 }
459
460 static void __mnt_unmake_readonly(struct vfsmount *mnt)
461 {
462         br_write_lock(vfsmount_lock);
463         mnt->mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
464         br_write_unlock(vfsmount_lock);
465 }
466
467 static void free_vfsmnt(struct vfsmount *mnt)
468 {
469         kfree(mnt->mnt_devname);
470         mnt_free_id(mnt);
471 #ifdef CONFIG_SMP
472         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
473 #endif
474         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
475 }
476
477 /*
478  * find the first or last mount at @dentry on vfsmount @mnt depending on
479  * @dir. If @dir is set return the first mount else return the last mount.
480  * vfsmount_lock must be held for read or write.
481  */
482 struct vfsmount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
483                               int dir)
484 {
485         struct list_head *head = mount_hashtable + hash(mnt, dentry);
486         struct list_head *tmp = head;
487         struct vfsmount *p, *found = NULL;
488
489         for (;;) {
490                 tmp = dir ? tmp->next : tmp->prev;
491                 p = NULL;
492                 if (tmp == head)
493                         break;
494                 p = list_entry(tmp, struct vfsmount, mnt_hash);
495                 if (p->mnt_parent == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry) {
496                         found = p;
497                         break;
498                 }
499         }
500         return found;
501 }
502
503 /*
504  * lookup_mnt increments the ref count before returning
505  * the vfsmount struct.
506  */
507 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
508 {
509         struct vfsmount *child_mnt;
510
511         br_read_lock(vfsmount_lock);
512         if ((child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1)))
513                 mntget(child_mnt);
514         br_read_unlock(vfsmount_lock);
515         return child_mnt;
516 }
517
518 static inline int check_mnt(struct vfsmount *mnt)
519 {
520         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
521 }
522
523 /*
524  * vfsmount lock must be held for write
525  */
526 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
527 {
528         if (ns) {
529                 ns->event = ++event;
530                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
531         }
532 }
533
534 /*
535  * vfsmount lock must be held for write
536  */
537 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
538 {
539         if (ns && ns->event != event) {
540                 ns->event = event;
541                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
542         }
543 }
544
545 /*
546  * Clear dentry's mounted state if it has no remaining mounts.
547  * vfsmount_lock must be held for write.
548  */
549 static void dentry_reset_mounted(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
550 {
551         unsigned u;
552
553         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++) {
554                 struct vfsmount *p;
555
556                 list_for_each_entry(p, &mount_hashtable[u], mnt_hash) {
557                         if (p->mnt_mountpoint == dentry)
558                                 return;
559                 }
560         }
561         spin_lock(&dentry->d_lock);
562         dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
563         spin_unlock(&dentry->d_lock);
564 }
565
566 /*
567  * vfsmount lock must be held for write
568  */
569 static void detach_mnt(struct vfsmount *mnt, struct path *old_path)
570 {
571         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
572         old_path->mnt = mnt->mnt_parent;
573         mnt->mnt_parent = mnt;
574         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt_root;
575         list_del_init(&mnt->mnt_child);
576         list_del_init(&mnt->mnt_hash);
577         dentry_reset_mounted(old_path->mnt, old_path->dentry);
578 }
579
580 /*
581  * vfsmount lock must be held for write
582  */
583 void mnt_set_mountpoint(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
584                         struct vfsmount *child_mnt)
585 {
586         child_mnt->mnt_parent = mntget(mnt);
587         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(dentry);
588         spin_lock(&dentry->d_lock);
589         dentry->d_flags |= DCACHE_MOUNTED;
590         spin_unlock(&dentry->d_lock);
591 }
592
593 /*
594  * vfsmount lock must be held for write
595  */
596 static void attach_mnt(struct vfsmount *mnt, struct path *path)
597 {
598         mnt_set_mountpoint(path->mnt, path->dentry, mnt);
599         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
600                         hash(path->mnt, path->dentry));
601         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &path->mnt->mnt_mounts);
602 }
603
604 static inline void __mnt_make_longterm(struct vfsmount *mnt)
605 {
606 #ifdef CONFIG_SMP
607         atomic_inc(&mnt->mnt_longterm);
608 #endif
609 }
610
611 /* needs vfsmount lock for write */
612 static inline void __mnt_make_shortterm(struct vfsmount *mnt)
613 {
614 #ifdef CONFIG_SMP
615         atomic_dec(&mnt->mnt_longterm);
616 #endif
617 }
618
619 /*
620  * vfsmount lock must be held for write
621  */
622 static void commit_tree(struct vfsmount *mnt)
623 {
624         struct vfsmount *parent = mnt->mnt_parent;
625         struct vfsmount *m;
626         LIST_HEAD(head);
627         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
628
629         BUG_ON(parent == mnt);
630
631         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
632         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list) {
633                 m->mnt_ns = n;
634                 __mnt_make_longterm(m);
635         }
636
637         list_splice(&head, n->list.prev);
638
639         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
640                                 hash(parent, mnt->mnt_mountpoint));
641         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
642         touch_mnt_namespace(n);
643 }
644
645 static struct vfsmount *next_mnt(struct vfsmount *p, struct vfsmount *root)
646 {
647         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
648         if (next == &p->mnt_mounts) {
649                 while (1) {
650                         if (p == root)
651                                 return NULL;
652                         next = p->mnt_child.next;
653                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
654                                 break;
655                         p = p->mnt_parent;
656                 }
657         }
658         return list_entry(next, struct vfsmount, mnt_child);
659 }
660
661 static struct vfsmount *skip_mnt_tree(struct vfsmount *p)
662 {
663         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
664         while (prev != &p->mnt_mounts) {
665                 p = list_entry(prev, struct vfsmount, mnt_child);
666                 prev = p->mnt_mounts.prev;
667         }
668         return p;
669 }
670
671 struct vfsmount *
672 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
673 {
674         struct vfsmount *mnt;
675         struct dentry *root;
676
677         if (!type)
678                 return ERR_PTR(-ENODEV);
679
680         mnt = alloc_vfsmnt(name);
681         if (!mnt)
682                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
683
684         if (flags & MS_KERNMOUNT)
685                 mnt->mnt_flags = MNT_INTERNAL;
686
687         root = mount_fs(type, flags, name, data);
688         if (IS_ERR(root)) {
689                 free_vfsmnt(mnt);
690                 return ERR_CAST(root);
691         }
692
693         mnt->mnt_root = root;
694         mnt->mnt_sb = root->d_sb;
695         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt_root;
696         mnt->mnt_parent = mnt;
697         return mnt;
698 }
699 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
700
701 static struct vfsmount *clone_mnt(struct vfsmount *old, struct dentry *root,
702                                         int flag)
703 {
704         struct super_block *sb = old->mnt_sb;
705         struct vfsmount *mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
706
707         if (mnt) {
708                 if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE))
709                         mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
710                 else
711                         mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
712
713                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
714                         int err = mnt_alloc_group_id(mnt);
715                         if (err)
716                                 goto out_free;
717                 }
718
719                 mnt->mnt_flags = old->mnt_flags & ~MNT_WRITE_HOLD;
720                 atomic_inc(&sb->s_active);
721                 mnt->mnt_sb = sb;
722                 mnt->mnt_root = dget(root);
723                 mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt_root;
724                 mnt->mnt_parent = mnt;
725
726                 if (flag & CL_SLAVE) {
727                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
728                         mnt->mnt_master = old;
729                         CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
730                 } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
731                         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
732                                 list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
733                         if (IS_MNT_SLAVE(old))
734                                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
735                         mnt->mnt_master = old->mnt_master;
736                 }
737                 if (flag & CL_MAKE_SHARED)
738                         set_mnt_shared(mnt);
739
740                 /* stick the duplicate mount on the same expiry list
741                  * as the original if that was on one */
742                 if (flag & CL_EXPIRE) {
743                         if (!list_empty(&old->mnt_expire))
744                                 list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
745                 }
746         }
747         return mnt;
748
749  out_free:
750         free_vfsmnt(mnt);
751         return NULL;
752 }
753
754 static inline void mntfree(struct vfsmount *mnt)
755 {
756         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
757
758         /*
759          * This probably indicates that somebody messed
760          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
761          * happens, the filesystem was probably unable
762          * to make r/w->r/o transitions.
763          */
764         /*
765          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
766          * so mnt_get_writers() below is safe.
767          */
768         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
769         fsnotify_vfsmount_delete(mnt);
770         dput(mnt->mnt_root);
771         free_vfsmnt(mnt);
772         deactivate_super(sb);
773 }
774
775 static void mntput_no_expire(struct vfsmount *mnt)
776 {
777 put_again:
778 #ifdef CONFIG_SMP
779         br_read_lock(vfsmount_lock);
780         if (likely(atomic_read(&mnt->mnt_longterm))) {
781                 mnt_dec_count(mnt);
782                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
783                 return;
784         }
785         br_read_unlock(vfsmount_lock);
786
787         br_write_lock(vfsmount_lock);
788         mnt_dec_count(mnt);
789         if (mnt_get_count(mnt)) {
790                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
791                 return;
792         }
793 #else
794         mnt_dec_count(mnt);
795         if (likely(mnt_get_count(mnt)))
796                 return;
797         br_write_lock(vfsmount_lock);
798 #endif
799         if (unlikely(mnt->mnt_pinned)) {
800                 mnt_add_count(mnt, mnt->mnt_pinned + 1);
801                 mnt->mnt_pinned = 0;
802                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
803                 acct_auto_close_mnt(mnt);
804                 goto put_again;
805         }
806         br_write_unlock(vfsmount_lock);
807         mntfree(mnt);
808 }
809
810 void mntput(struct vfsmount *mnt)
811 {
812         if (mnt) {
813                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
814                 if (unlikely(mnt->mnt_expiry_mark))
815                         mnt->mnt_expiry_mark = 0;
816                 mntput_no_expire(mnt);
817         }
818 }
819 EXPORT_SYMBOL(mntput);
820
821 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
822 {
823         if (mnt)
824                 mnt_inc_count(mnt);
825         return mnt;
826 }
827 EXPORT_SYMBOL(mntget);
828
829 void mnt_pin(struct vfsmount *mnt)
830 {
831         br_write_lock(vfsmount_lock);
832         mnt->mnt_pinned++;
833         br_write_unlock(vfsmount_lock);
834 }
835 EXPORT_SYMBOL(mnt_pin);
836
837 void mnt_unpin(struct vfsmount *mnt)
838 {
839         br_write_lock(vfsmount_lock);
840         if (mnt->mnt_pinned) {
841                 mnt_inc_count(mnt);
842                 mnt->mnt_pinned--;
843         }
844         br_write_unlock(vfsmount_lock);
845 }
846 EXPORT_SYMBOL(mnt_unpin);
847
848 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
849 {
850         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
851 }
852
853 /*
854  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
855  * implement more complex mount option showing.
856  *
857  * See also save_mount_options().
858  */
859 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct vfsmount *mnt)
860 {
861         const char *options;
862
863         rcu_read_lock();
864         options = rcu_dereference(mnt->mnt_sb->s_options);
865
866         if (options != NULL && options[0]) {
867                 seq_putc(m, ',');
868                 mangle(m, options);
869         }
870         rcu_read_unlock();
871
872         return 0;
873 }
874 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
875
876 /*
877  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
878  * called from the fill_super() callback.
879  *
880  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
881  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
882  * remount fails.
883  *
884  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
885  * reset all options to their default value, but changes only newly
886  * given options, then the displayed options will not reflect reality
887  * any more.
888  */
889 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
890 {
891         BUG_ON(sb->s_options);
892         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
893 }
894 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
895
896 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
897 {
898         char *old = sb->s_options;
899         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
900         if (old) {
901                 synchronize_rcu();
902                 kfree(old);
903         }
904 }
905 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
906
907 #ifdef CONFIG_PROC_FS
908 /* iterator */
909 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
910 {
911         struct proc_mounts *p = m->private;
912
913         down_read(&namespace_sem);
914         return seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
915 }
916
917 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
918 {
919         struct proc_mounts *p = m->private;
920
921         return seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
922 }
923
924 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
925 {
926         up_read(&namespace_sem);
927 }
928
929 int mnt_had_events(struct proc_mounts *p)
930 {
931         struct mnt_namespace *ns = p->ns;
932         int res = 0;
933
934         br_read_lock(vfsmount_lock);
935         if (p->m.poll_event != ns->event) {
936                 p->m.poll_event = ns->event;
937                 res = 1;
938         }
939         br_read_unlock(vfsmount_lock);
940
941         return res;
942 }
943
944 struct proc_fs_info {
945         int flag;
946         const char *str;
947 };
948
949 static int show_sb_opts(struct seq_file *m, struct super_block *sb)
950 {
951         static const struct proc_fs_info fs_info[] = {
952                 { MS_SYNCHRONOUS, ",sync" },
953                 { MS_DIRSYNC, ",dirsync" },
954                 { MS_MANDLOCK, ",mand" },
955                 { 0, NULL }
956         };
957         const struct proc_fs_info *fs_infop;
958
959         for (fs_infop = fs_info; fs_infop->flag; fs_infop++) {
960                 if (sb->s_flags & fs_infop->flag)
961                         seq_puts(m, fs_infop->str);
962         }
963
964         return security_sb_show_options(m, sb);
965 }
966
967 static void show_mnt_opts(struct seq_file *m, struct vfsmount *mnt)
968 {
969         static const struct proc_fs_info mnt_info[] = {
970                 { MNT_NOSUID, ",nosuid" },
971                 { MNT_NODEV, ",nodev" },
972                 { MNT_NOEXEC, ",noexec" },
973                 { MNT_NOATIME, ",noatime" },
974                 { MNT_NODIRATIME, ",nodiratime" },
975                 { MNT_RELATIME, ",relatime" },
976                 { 0, NULL }
977         };
978         const struct proc_fs_info *fs_infop;
979
980         for (fs_infop = mnt_info; fs_infop->flag; fs_infop++) {
981                 if (mnt->mnt_flags & fs_infop->flag)
982                         seq_puts(m, fs_infop->str);
983         }
984 }
985
986 static void show_type(struct seq_file *m, struct super_block *sb)
987 {
988         mangle(m, sb->s_type->name);
989         if (sb->s_subtype && sb->s_subtype[0]) {
990                 seq_putc(m, '.');
991                 mangle(m, sb->s_subtype);
992         }
993 }
994
995 static int show_vfsmnt(struct seq_file *m, void *v)
996 {
997         struct vfsmount *mnt = list_entry(v, struct vfsmount, mnt_list);
998         int err = 0;
999         struct path mnt_path = { .dentry = mnt->mnt_root, .mnt = mnt };
1000
1001         if (mnt->mnt_sb->s_op->show_devname) {
1002                 err = mnt->mnt_sb->s_op->show_devname(m, mnt);
1003                 if (err)
1004                         goto out;
1005         } else {
1006                 mangle(m, mnt->mnt_devname ? mnt->mnt_devname : "none");
1007         }
1008         seq_putc(m, ' ');
1009         seq_path(m, &mnt_path, " \t\n\\");
1010         seq_putc(m, ' ');
1011         show_type(m, mnt->mnt_sb);
1012         seq_puts(m, __mnt_is_readonly(mnt) ? " ro" : " rw");
1013         err = show_sb_opts(m, mnt->mnt_sb);
1014         if (err)
1015                 goto out;
1016         show_mnt_opts(m, mnt);
1017         if (mnt->mnt_sb->s_op->show_options)
1018                 err = mnt->mnt_sb->s_op->show_options(m, mnt);
1019         seq_puts(m, " 0 0\n");
1020 out:
1021         return err;
1022 }
1023
1024 const struct seq_operations mounts_op = {
1025         .start  = m_start,
1026         .next   = m_next,
1027         .stop   = m_stop,
1028         .show   = show_vfsmnt
1029 };
1030
1031 static int show_mountinfo(struct seq_file *m, void *v)
1032 {
1033         struct proc_mounts *p = m->private;
1034         struct vfsmount *mnt = list_entry(v, struct vfsmount, mnt_list);
1035         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
1036         struct path mnt_path = { .dentry = mnt->mnt_root, .mnt = mnt };
1037         struct path root = p->root;
1038         int err = 0;
1039
1040         seq_printf(m, "%i %i %u:%u ", mnt->mnt_id, mnt->mnt_parent->mnt_id,
1041                    MAJOR(sb->s_dev), MINOR(sb->s_dev));
1042         if (sb->s_op->show_path)
1043                 err = sb->s_op->show_path(m, mnt);
1044         else
1045                 seq_dentry(m, mnt->mnt_root, " \t\n\\");
1046         if (err)
1047                 goto out;
1048         seq_putc(m, ' ');
1049
1050         /* mountpoints outside of chroot jail will give SEQ_SKIP on this */
1051         err = seq_path_root(m, &mnt_path, &root, " \t\n\\");
1052         if (err)
1053                 goto out;
1054
1055         seq_puts(m, mnt->mnt_flags & MNT_READONLY ? " ro" : " rw");
1056         show_mnt_opts(m, mnt);
1057
1058         /* Tagged fields ("foo:X" or "bar") */
1059         if (IS_MNT_SHARED(mnt))
1060                 seq_printf(m, " shared:%i", mnt->mnt_group_id);
1061         if (IS_MNT_SLAVE(mnt)) {
1062                 int master = mnt->mnt_master->mnt_group_id;
1063                 int dom = get_dominating_id(mnt, &p->root);
1064                 seq_printf(m, " master:%i", master);
1065                 if (dom && dom != master)
1066                         seq_printf(m, " propagate_from:%i", dom);
1067         }
1068         if (IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1069                 seq_puts(m, " unbindable");
1070
1071         /* Filesystem specific data */
1072         seq_puts(m, " - ");
1073         show_type(m, sb);
1074         seq_putc(m, ' ');
1075         if (sb->s_op->show_devname)
1076                 err = sb->s_op->show_devname(m, mnt);
1077         else
1078                 mangle(m, mnt->mnt_devname ? mnt->mnt_devname : "none");
1079         if (err)
1080                 goto out;
1081         seq_puts(m, sb->s_flags & MS_RDONLY ? " ro" : " rw");
1082         err = show_sb_opts(m, sb);
1083         if (err)
1084                 goto out;
1085         if (sb->s_op->show_options)
1086                 err = sb->s_op->show_options(m, mnt);
1087         seq_putc(m, '\n');
1088 out:
1089         return err;
1090 }
1091
1092 const struct seq_operations mountinfo_op = {
1093         .start  = m_start,
1094         .next   = m_next,
1095         .stop   = m_stop,
1096         .show   = show_mountinfo,
1097 };
1098
1099 static int show_vfsstat(struct seq_file *m, void *v)
1100 {
1101         struct vfsmount *mnt = list_entry(v, struct vfsmount, mnt_list);
1102         struct path mnt_path = { .dentry = mnt->mnt_root, .mnt = mnt };
1103         int err = 0;
1104
1105         /* device */
1106         if (mnt->mnt_sb->s_op->show_devname) {
1107                 seq_puts(m, "device ");
1108                 err = mnt->mnt_sb->s_op->show_devname(m, mnt);
1109         } else {
1110                 if (mnt->mnt_devname) {
1111                         seq_puts(m, "device ");
1112                         mangle(m, mnt->mnt_devname);
1113                 } else
1114                         seq_puts(m, "no device");
1115         }
1116
1117         /* mount point */
1118         seq_puts(m, " mounted on ");
1119         seq_path(m, &mnt_path, " \t\n\\");
1120         seq_putc(m, ' ');
1121
1122         /* file system type */
1123         seq_puts(m, "with fstype ");
1124         show_type(m, mnt->mnt_sb);
1125
1126         /* optional statistics */
1127         if (mnt->mnt_sb->s_op->show_stats) {
1128                 seq_putc(m, ' ');
1129                 if (!err)
1130                         err = mnt->mnt_sb->s_op->show_stats(m, mnt);
1131         }
1132
1133         seq_putc(m, '\n');
1134         return err;
1135 }
1136
1137 const struct seq_operations mountstats_op = {
1138         .start  = m_start,
1139         .next   = m_next,
1140         .stop   = m_stop,
1141         .show   = show_vfsstat,
1142 };
1143 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1144
1145 /**
1146  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1147  * @mnt: root of mount tree
1148  *
1149  * This is called to check if a tree of mounts has any
1150  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1151  * busy.
1152  */
1153 int may_umount_tree(struct vfsmount *mnt)
1154 {
1155         int actual_refs = 0;
1156         int minimum_refs = 0;
1157         struct vfsmount *p;
1158
1159         /* write lock needed for mnt_get_count */
1160         br_write_lock(vfsmount_lock);
1161         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1162                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1163                 minimum_refs += 2;
1164         }
1165         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1166
1167         if (actual_refs > minimum_refs)
1168                 return 0;
1169
1170         return 1;
1171 }
1172
1173 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1174
1175 /**
1176  * may_umount - check if a mount point is busy
1177  * @mnt: root of mount
1178  *
1179  * This is called to check if a mount point has any
1180  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1181  * mount has sub mounts this will return busy
1182  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1183  *
1184  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1185  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1186  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1187  */
1188 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1189 {
1190         int ret = 1;
1191         down_read(&namespace_sem);
1192         br_write_lock(vfsmount_lock);
1193         if (propagate_mount_busy(mnt, 2))
1194                 ret = 0;
1195         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1196         up_read(&namespace_sem);
1197         return ret;
1198 }
1199
1200 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1201
1202 void release_mounts(struct list_head *head)
1203 {
1204         struct vfsmount *mnt;
1205         while (!list_empty(head)) {
1206                 mnt = list_first_entry(head, struct vfsmount, mnt_hash);
1207                 list_del_init(&mnt->mnt_hash);
1208                 if (mnt->mnt_parent != mnt) {
1209                         struct dentry *dentry;
1210                         struct vfsmount *m;
1211
1212                         br_write_lock(vfsmount_lock);
1213                         dentry = mnt->mnt_mountpoint;
1214                         m = mnt->mnt_parent;
1215                         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt_root;
1216                         mnt->mnt_parent = mnt;
1217                         m->mnt_ghosts--;
1218                         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1219                         dput(dentry);
1220                         mntput(m);
1221                 }
1222                 mntput(mnt);
1223         }
1224 }
1225
1226 /*
1227  * vfsmount lock must be held for write
1228  * namespace_sem must be held for write
1229  */
1230 void umount_tree(struct vfsmount *mnt, int propagate, struct list_head *kill)
1231 {
1232         LIST_HEAD(tmp_list);
1233         struct vfsmount *p;
1234
1235         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1236                 list_move(&p->mnt_hash, &tmp_list);
1237
1238         if (propagate)
1239                 propagate_umount(&tmp_list);
1240
1241         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_hash) {
1242                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1243                 list_del_init(&p->mnt_list);
1244                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1245                 p->mnt_ns = NULL;
1246                 __mnt_make_shortterm(p);
1247                 list_del_init(&p->mnt_child);
1248                 if (p->mnt_parent != p) {
1249                         p->mnt_parent->mnt_ghosts++;
1250                         dentry_reset_mounted(p->mnt_parent, p->mnt_mountpoint);
1251                 }
1252                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1253         }
1254         list_splice(&tmp_list, kill);
1255 }
1256
1257 static void shrink_submounts(struct vfsmount *mnt, struct list_head *umounts);
1258
1259 static int do_umount(struct vfsmount *mnt, int flags)
1260 {
1261         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
1262         int retval;
1263         LIST_HEAD(umount_list);
1264
1265         retval = security_sb_umount(mnt, flags);
1266         if (retval)
1267                 return retval;
1268
1269         /*
1270          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1271          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1272          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1273          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1274          */
1275         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1276                 if (mnt == current->fs->root.mnt ||
1277                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1278                         return -EINVAL;
1279
1280                 /*
1281                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1282                  * all race cases, but it's a slowpath.
1283                  */
1284                 br_write_lock(vfsmount_lock);
1285                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1286                         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1287                         return -EBUSY;
1288                 }
1289                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
1290
1291                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1292                         return -EAGAIN;
1293         }
1294
1295         /*
1296          * If we may have to abort operations to get out of this
1297          * mount, and they will themselves hold resources we must
1298          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1299          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1300          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1301          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1302          * about for the moment.
1303          */
1304
1305         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1306                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1307         }
1308
1309         /*
1310          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1311          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1312          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1313          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1314          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1315          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1316          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1317          */
1318         if (mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1319                 /*
1320                  * Special case for "unmounting" root ...
1321                  * we just try to remount it readonly.
1322                  */
1323                 down_write(&sb->s_umount);
1324                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1325                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1326                 up_write(&sb->s_umount);
1327                 return retval;
1328         }
1329
1330         down_write(&namespace_sem);
1331         br_write_lock(vfsmount_lock);
1332         event++;
1333
1334         if (!(flags & MNT_DETACH))
1335                 shrink_submounts(mnt, &umount_list);
1336
1337         retval = -EBUSY;
1338         if (flags & MNT_DETACH || !propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1339                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1340                         umount_tree(mnt, 1, &umount_list);
1341                 retval = 0;
1342         }
1343         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1344         up_write(&namespace_sem);
1345         release_mounts(&umount_list);
1346         return retval;
1347 }
1348
1349 /*
1350  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1351  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1352  *
1353  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1354  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1355  */
1356
1357 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1358 {
1359         struct path path;
1360         int retval;
1361         int lookup_flags = 0;
1362
1363         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1364                 return -EINVAL;
1365
1366         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1367                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1368
1369         retval = user_path_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1370         if (retval)
1371                 goto out;
1372         retval = -EINVAL;
1373         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1374                 goto dput_and_out;
1375         if (!check_mnt(path.mnt))
1376                 goto dput_and_out;
1377
1378         retval = -EPERM;
1379         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1380                 goto dput_and_out;
1381
1382         retval = do_umount(path.mnt, flags);
1383 dput_and_out:
1384         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1385         dput(path.dentry);
1386         mntput_no_expire(path.mnt);
1387 out:
1388         return retval;
1389 }
1390
1391 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1392
1393 /*
1394  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1395  */
1396 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1397 {
1398         return sys_umount(name, 0);
1399 }
1400
1401 #endif
1402
1403 static int mount_is_safe(struct path *path)
1404 {
1405         if (capable(CAP_SYS_ADMIN))
1406                 return 0;
1407         return -EPERM;
1408 #ifdef notyet
1409         if (S_ISLNK(path->dentry->d_inode->i_mode))
1410                 return -EPERM;
1411         if (path->dentry->d_inode->i_mode & S_ISVTX) {
1412                 if (current_uid() != path->dentry->d_inode->i_uid)
1413                         return -EPERM;
1414         }
1415         if (inode_permission(path->dentry->d_inode, MAY_WRITE))
1416                 return -EPERM;
1417         return 0;
1418 #endif
1419 }
1420
1421 struct vfsmount *copy_tree(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
1422                                         int flag)
1423 {
1424         struct vfsmount *res, *p, *q, *r, *s;
1425         struct path path;
1426
1427         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1428                 return NULL;
1429
1430         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1431         if (!q)
1432                 goto Enomem;
1433         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1434
1435         p = mnt;
1436         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1437                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1438                         continue;
1439
1440                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1441                         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1442                                 s = skip_mnt_tree(s);
1443                                 continue;
1444                         }
1445                         while (p != s->mnt_parent) {
1446                                 p = p->mnt_parent;
1447                                 q = q->mnt_parent;
1448                         }
1449                         p = s;
1450                         path.mnt = q;
1451                         path.dentry = p->mnt_mountpoint;
1452                         q = clone_mnt(p, p->mnt_root, flag);
1453                         if (!q)
1454                                 goto Enomem;
1455                         br_write_lock(vfsmount_lock);
1456                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1457                         attach_mnt(q, &path);
1458                         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1459                 }
1460         }
1461         return res;
1462 Enomem:
1463         if (res) {
1464                 LIST_HEAD(umount_list);
1465                 br_write_lock(vfsmount_lock);
1466                 umount_tree(res, 0, &umount_list);
1467                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
1468                 release_mounts(&umount_list);
1469         }
1470         return NULL;
1471 }
1472
1473 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1474 {
1475         struct vfsmount *tree;
1476         down_write(&namespace_sem);
1477         tree = copy_tree(path->mnt, path->dentry, CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1478         up_write(&namespace_sem);
1479         return tree;
1480 }
1481
1482 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1483 {
1484         LIST_HEAD(umount_list);
1485         down_write(&namespace_sem);
1486         br_write_lock(vfsmount_lock);
1487         umount_tree(mnt, 0, &umount_list);
1488         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1489         up_write(&namespace_sem);
1490         release_mounts(&umount_list);
1491 }
1492
1493 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1494                    struct vfsmount *root)
1495 {
1496         struct vfsmount *mnt;
1497         int res = f(root, arg);
1498         if (res)
1499                 return res;
1500         list_for_each_entry(mnt, &root->mnt_list, mnt_list) {
1501                 res = f(mnt, arg);
1502                 if (res)
1503                         return res;
1504         }
1505         return 0;
1506 }
1507
1508 static void cleanup_group_ids(struct vfsmount *mnt, struct vfsmount *end)
1509 {
1510         struct vfsmount *p;
1511
1512         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1513                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1514                         mnt_release_group_id(p);
1515         }
1516 }
1517
1518 static int invent_group_ids(struct vfsmount *mnt, bool recurse)
1519 {
1520         struct vfsmount *p;
1521
1522         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1523                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1524                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1525                         if (err) {
1526                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1527                                 return err;
1528                         }
1529                 }
1530         }
1531
1532         return 0;
1533 }
1534
1535 /*
1536  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1537  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1538  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1539  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1540  *                 (done when source_mnt is moved)
1541  *
1542  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1543  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1544  * ---------------------------------------------------------------------------
1545  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1546  * |**************************************************************************
1547  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1548  * | dest     |               |                |                |            |
1549  * |   |      |               |                |                |            |
1550  * |   v      |               |                |                |            |
1551  * |**************************************************************************
1552  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1553  * |          |               |                |                |            |
1554  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1555  * ***************************************************************************
1556  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1557  * destination mount.
1558  *
1559  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1560  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1561  *       the peer group of the source mount.
1562  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1563  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1564  *       mount.
1565  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1566  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1567  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1568  *       is marked as 'shared and slave'.
1569  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1570  *       source mount.
1571  *
1572  * ---------------------------------------------------------------------------
1573  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1574  * |**************************************************************************
1575  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1576  * | dest     |               |                |                |            |
1577  * |   |      |               |                |                |            |
1578  * |   v      |               |                |                |            |
1579  * |**************************************************************************
1580  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1581  * |          |               |                |                |            |
1582  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1583  * ***************************************************************************
1584  *
1585  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1586  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1587  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1588  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1589  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1590  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1591  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1592  *
1593  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1594  * applied to each mount in the tree.
1595  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1596  * in allocations.
1597  */
1598 static int attach_recursive_mnt(struct vfsmount *source_mnt,
1599                         struct path *path, struct path *parent_path)
1600 {
1601         LIST_HEAD(tree_list);
1602         struct vfsmount *dest_mnt = path->mnt;
1603         struct dentry *dest_dentry = path->dentry;
1604         struct vfsmount *child, *p;
1605         int err;
1606
1607         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1608                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1609                 if (err)
1610                         goto out;
1611         }
1612         err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_dentry, source_mnt, &tree_list);
1613         if (err)
1614                 goto out_cleanup_ids;
1615
1616         br_write_lock(vfsmount_lock);
1617
1618         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1619                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1620                         set_mnt_shared(p);
1621         }
1622         if (parent_path) {
1623                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1624                 attach_mnt(source_mnt, path);
1625                 touch_mnt_namespace(parent_path->mnt->mnt_ns);
1626         } else {
1627                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_dentry, source_mnt);
1628                 commit_tree(source_mnt);
1629         }
1630
1631         list_for_each_entry_safe(child, p, &tree_list, mnt_hash) {
1632                 list_del_init(&child->mnt_hash);
1633                 commit_tree(child);
1634         }
1635         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1636
1637         return 0;
1638
1639  out_cleanup_ids:
1640         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt))
1641                 cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1642  out:
1643         return err;
1644 }
1645
1646 static int lock_mount(struct path *path)
1647 {
1648         struct vfsmount *mnt;
1649 retry:
1650         mutex_lock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1651         if (unlikely(cant_mount(path->dentry))) {
1652                 mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1653                 return -ENOENT;
1654         }
1655         down_write(&namespace_sem);
1656         mnt = lookup_mnt(path);
1657         if (likely(!mnt))
1658                 return 0;
1659         up_write(&namespace_sem);
1660         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1661         path_put(path);
1662         path->mnt = mnt;
1663         path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1664         goto retry;
1665 }
1666
1667 static void unlock_mount(struct path *path)
1668 {
1669         up_write(&namespace_sem);
1670         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1671 }
1672
1673 static int graft_tree(struct vfsmount *mnt, struct path *path)
1674 {
1675         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1676                 return -EINVAL;
1677
1678         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
1679               S_ISDIR(mnt->mnt_root->d_inode->i_mode))
1680                 return -ENOTDIR;
1681
1682         if (d_unlinked(path->dentry))
1683                 return -ENOENT;
1684
1685         return attach_recursive_mnt(mnt, path, NULL);
1686 }
1687
1688 /*
1689  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1690  */
1691
1692 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1693 {
1694         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
1695
1696         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1697         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1698                 return 0;
1699         /* Only one propagation flag should be set */
1700         if (!is_power_of_2(type))
1701                 return 0;
1702         return type;
1703 }
1704
1705 /*
1706  * recursively change the type of the mountpoint.
1707  */
1708 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1709 {
1710         struct vfsmount *m, *mnt = path->mnt;
1711         int recurse = flag & MS_REC;
1712         int type;
1713         int err = 0;
1714
1715         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1716                 return -EPERM;
1717
1718         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1719                 return -EINVAL;
1720
1721         type = flags_to_propagation_type(flag);
1722         if (!type)
1723                 return -EINVAL;
1724
1725         down_write(&namespace_sem);
1726         if (type == MS_SHARED) {
1727                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
1728                 if (err)
1729                         goto out_unlock;
1730         }
1731
1732         br_write_lock(vfsmount_lock);
1733         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
1734                 change_mnt_propagation(m, type);
1735         br_write_unlock(vfsmount_lock);
1736
1737  out_unlock:
1738         up_write(&namespace_sem);
1739         return err;
1740 }
1741
1742 /*
1743  * do loopback mount.
1744  */
1745 static int do_loopback(struct path *path, char *old_name,
1746                                 int recurse)
1747 {
1748         LIST_HEAD(umount_list);
1749         struct path old_path;
1750         struct vfsmount *mnt = NULL;
1751         int err = mount_is_safe(path);
1752         if (err)
1753                 return err;
1754         if (!old_name || !*old_name)
1755                 return -EINVAL;
1756         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
1757         if (err)
1758                 return err;
1759
1760         err = lock_mount(path);
1761         if (err)
1762                 goto out;
1763
1764         err = -EINVAL;
1765         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_path.mnt))
1766                 goto out2;
1767
1768         if (!check_mnt(path->mnt) || !check_mnt(old_path.mnt))
1769                 goto out2;
1770
1771         err = -ENOMEM;
1772         if (recurse)
1773                 mnt = copy_tree(old_path.mnt, old_path.dentry, 0);
1774         else
1775                 mnt = clone_mnt(old_path.mnt, old_path.dentry, 0);
1776
1777         if (!mnt)
1778                 goto out2;
1779
1780         err = graft_tree(mnt, path);
1781         if (err) {
1782                 br_write_lock(vfsmount_lock);
1783                 umount_tree(mnt, 0, &umount_list);
1784                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
1785         }
1786 out2:
1787         unlock_mount(path);
1788         release_mounts(&umount_list);
1789 out:
1790         path_put(&old_path);
1791         return err;
1792 }
1793
1794 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
1795 {
1796         int error = 0;
1797         int readonly_request = 0;
1798
1799         if (ms_flags & MS_RDONLY)
1800                 readonly_request = 1;
1801         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
1802                 return 0;
1803
1804         if (readonly_request)
1805                 error = mnt_make_readonly(mnt);
1806         else
1807                 __mnt_unmake_readonly(mnt);
1808         return error;
1809 }
1810
1811 /*
1812  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
1813  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
1814  * on it - tough luck.
1815  */
1816 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
1817                       void *data)
1818 {
1819         int err;
1820         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
1821
1822         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1823                 return -EPERM;
1824
1825         if (!check_mnt(path->mnt))
1826                 return -EINVAL;
1827
1828         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1829                 return -EINVAL;
1830
1831         err = security_sb_remount(sb, data);
1832         if (err)
1833                 return err;
1834
1835         down_write(&sb->s_umount);
1836         if (flags & MS_BIND)
1837                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
1838         else
1839                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
1840         if (!err) {
1841                 br_write_lock(vfsmount_lock);
1842                 mnt_flags |= path->mnt->mnt_flags & MNT_PROPAGATION_MASK;
1843                 path->mnt->mnt_flags = mnt_flags;
1844                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
1845         }
1846         up_write(&sb->s_umount);
1847         if (!err) {
1848                 br_write_lock(vfsmount_lock);
1849                 touch_mnt_namespace(path->mnt->mnt_ns);
1850                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
1851         }
1852         return err;
1853 }
1854
1855 static inline int tree_contains_unbindable(struct vfsmount *mnt)
1856 {
1857         struct vfsmount *p;
1858         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1859                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
1860                         return 1;
1861         }
1862         return 0;
1863 }
1864
1865 static int do_move_mount(struct path *path, char *old_name)
1866 {
1867         struct path old_path, parent_path;
1868         struct vfsmount *p;
1869         int err = 0;
1870         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1871                 return -EPERM;
1872         if (!old_name || !*old_name)
1873                 return -EINVAL;
1874         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
1875         if (err)
1876                 return err;
1877
1878         err = lock_mount(path);
1879         if (err < 0)
1880                 goto out;
1881
1882         err = -EINVAL;
1883         if (!check_mnt(path->mnt) || !check_mnt(old_path.mnt))
1884                 goto out1;
1885
1886         if (d_unlinked(path->dentry))
1887                 goto out1;
1888
1889         err = -EINVAL;
1890         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
1891                 goto out1;
1892
1893         if (old_path.mnt == old_path.mnt->mnt_parent)
1894                 goto out1;
1895
1896         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
1897               S_ISDIR(old_path.dentry->d_inode->i_mode))
1898                 goto out1;
1899         /*
1900          * Don't move a mount residing in a shared parent.
1901          */
1902         if (old_path.mnt->mnt_parent &&
1903             IS_MNT_SHARED(old_path.mnt->mnt_parent))
1904                 goto out1;
1905         /*
1906          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
1907          * mount which is shared.
1908          */
1909         if (IS_MNT_SHARED(path->mnt) &&
1910             tree_contains_unbindable(old_path.mnt))
1911                 goto out1;
1912         err = -ELOOP;
1913         for (p = path->mnt; p->mnt_parent != p; p = p->mnt_parent)
1914                 if (p == old_path.mnt)
1915                         goto out1;
1916
1917         err = attach_recursive_mnt(old_path.mnt, path, &parent_path);
1918         if (err)
1919                 goto out1;
1920
1921         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
1922          * automatically */
1923         list_del_init(&old_path.mnt->mnt_expire);
1924 out1:
1925         unlock_mount(path);
1926 out:
1927         if (!err)
1928                 path_put(&parent_path);
1929         path_put(&old_path);
1930         return err;
1931 }
1932
1933 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
1934 {
1935         int err;
1936         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
1937         if (subtype) {
1938                 subtype++;
1939                 err = -EINVAL;
1940                 if (!subtype[0])
1941                         goto err;
1942         } else
1943                 subtype = "";
1944
1945         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
1946         err = -ENOMEM;
1947         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
1948                 goto err;
1949         return mnt;
1950
1951  err:
1952         mntput(mnt);
1953         return ERR_PTR(err);
1954 }
1955
1956 struct vfsmount *
1957 do_kern_mount(const char *fstype, int flags, const char *name, void *data)
1958 {
1959         struct file_system_type *type = get_fs_type(fstype);
1960         struct vfsmount *mnt;
1961         if (!type)
1962                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1963         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
1964         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
1965             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
1966                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
1967         put_filesystem(type);
1968         return mnt;
1969 }
1970 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_kern_mount);
1971
1972 /*
1973  * add a mount into a namespace's mount tree
1974  */
1975 static int do_add_mount(struct vfsmount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
1976 {
1977         int err;
1978
1979         mnt_flags &= ~(MNT_SHARED | MNT_WRITE_HOLD | MNT_INTERNAL);
1980
1981         err = lock_mount(path);
1982         if (err)
1983                 return err;
1984
1985         err = -EINVAL;
1986         if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE) && !check_mnt(path->mnt))
1987                 goto unlock;
1988
1989         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
1990         err = -EBUSY;
1991         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt_sb &&
1992             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
1993                 goto unlock;
1994
1995         err = -EINVAL;
1996         if (S_ISLNK(newmnt->mnt_root->d_inode->i_mode))
1997                 goto unlock;
1998
1999         newmnt->mnt_flags = mnt_flags;
2000         err = graft_tree(newmnt, path);
2001
2002 unlock:
2003         unlock_mount(path);
2004         return err;
2005 }
2006
2007 /*
2008  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2009  * namespace's tree
2010  */
2011 static int do_new_mount(struct path *path, char *type, int flags,
2012                         int mnt_flags, char *name, void *data)
2013 {
2014         struct vfsmount *mnt;
2015         int err;
2016
2017         if (!type)
2018                 return -EINVAL;
2019
2020         /* we need capabilities... */
2021         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2022                 return -EPERM;
2023
2024         mnt = do_kern_mount(type, flags, name, data);
2025         if (IS_ERR(mnt))
2026                 return PTR_ERR(mnt);
2027
2028         err = do_add_mount(mnt, path, mnt_flags);
2029         if (err)
2030                 mntput(mnt);
2031         return err;
2032 }
2033
2034 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2035 {
2036         int err;
2037         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2038          * expired before we get a chance to add it
2039          */
2040         BUG_ON(mnt_get_count(m) < 2);
2041
2042         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2043             m->mnt_root == path->dentry) {
2044                 err = -ELOOP;
2045                 goto fail;
2046         }
2047
2048         err = do_add_mount(m, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2049         if (!err)
2050                 return 0;
2051 fail:
2052         /* remove m from any expiration list it may be on */
2053         if (!list_empty(&m->mnt_expire)) {
2054                 down_write(&namespace_sem);
2055                 br_write_lock(vfsmount_lock);
2056                 list_del_init(&m->mnt_expire);
2057                 br_write_unlock(vfsmount_lock);
2058                 up_write(&namespace_sem);
2059         }
2060         mntput(m);
2061         mntput(m);
2062         return err;
2063 }
2064
2065 /**
2066  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2067  * @mnt: The mount to list.
2068  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2069  */
2070 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2071 {
2072         down_write(&namespace_sem);
2073         br_write_lock(vfsmount_lock);
2074
2075         list_add_tail(&mnt->mnt_expire, expiry_list);
2076
2077         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2078         up_write(&namespace_sem);
2079 }
2080 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2081
2082 /*
2083  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2084  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2085  * here
2086  */
2087 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2088 {
2089         struct vfsmount *mnt, *next;
2090         LIST_HEAD(graveyard);
2091         LIST_HEAD(umounts);
2092
2093         if (list_empty(mounts))
2094                 return;
2095
2096         down_write(&namespace_sem);
2097         br_write_lock(vfsmount_lock);
2098
2099         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
2100          * following criteria:
2101          * - only referenced by its parent vfsmount
2102          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
2103          *   cleared by mntput())
2104          */
2105         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
2106                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
2107                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
2108                         continue;
2109                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
2110         }
2111         while (!list_empty(&graveyard)) {
2112                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct vfsmount, mnt_expire);
2113                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2114                 umount_tree(mnt, 1, &umounts);
2115         }
2116         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2117         up_write(&namespace_sem);
2118
2119         release_mounts(&umounts);
2120 }
2121
2122 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
2123
2124 /*
2125  * Ripoff of 'select_parent()'
2126  *
2127  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
2128  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
2129  */
2130 static int select_submounts(struct vfsmount *parent, struct list_head *graveyard)
2131 {
2132         struct vfsmount *this_parent = parent;
2133         struct list_head *next;
2134         int found = 0;
2135
2136 repeat:
2137         next = this_parent->mnt_mounts.next;
2138 resume:
2139         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
2140                 struct list_head *tmp = next;
2141                 struct vfsmount *mnt = list_entry(tmp, struct vfsmount, mnt_child);
2142
2143                 next = tmp->next;
2144                 if (!(mnt->mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2145                         continue;
2146                 /*
2147                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
2148                  */
2149                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
2150                         this_parent = mnt;
2151                         goto repeat;
2152                 }
2153
2154                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
2155                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
2156                         found++;
2157                 }
2158         }
2159         /*
2160          * All done at this level ... ascend and resume the search
2161          */
2162         if (this_parent != parent) {
2163                 next = this_parent->mnt_child.next;
2164                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2165                 goto resume;
2166         }
2167         return found;
2168 }
2169
2170 /*
2171  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2172  * submounts of a specific parent mountpoint
2173  *
2174  * vfsmount_lock must be held for write
2175  */
2176 static void shrink_submounts(struct vfsmount *mnt, struct list_head *umounts)
2177 {
2178         LIST_HEAD(graveyard);
2179         struct vfsmount *m;
2180
2181         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2182         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2183                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2184                         m = list_first_entry(&graveyard, struct vfsmount,
2185                                                 mnt_expire);
2186                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2187                         umount_tree(m, 1, umounts);
2188                 }
2189         }
2190 }
2191
2192 /*
2193  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2194  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2195  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2196  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2197  */
2198 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2199                                  unsigned long n)
2200 {
2201         char *t = to;
2202         const char __user *f = from;
2203         char c;
2204
2205         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2206                 return n;
2207
2208         while (n) {
2209                 if (__get_user(c, f)) {
2210                         memset(t, 0, n);
2211                         break;
2212                 }
2213                 *t++ = c;
2214                 f++;
2215                 n--;
2216         }
2217         return n;
2218 }
2219
2220 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2221 {
2222         int i;
2223         unsigned long page;
2224         unsigned long size;
2225
2226         *where = 0;
2227         if (!data)
2228                 return 0;
2229
2230         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2231                 return -ENOMEM;
2232
2233         /* We only care that *some* data at the address the user
2234          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2235          * the remainder of the page.
2236          */
2237         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2238         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2239         if (size > PAGE_SIZE)
2240                 size = PAGE_SIZE;
2241
2242         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2243         if (!i) {
2244                 free_page(page);
2245                 return -EFAULT;
2246         }
2247         if (i != PAGE_SIZE)
2248                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2249         *where = page;
2250         return 0;
2251 }
2252
2253 int copy_mount_string(const void __user *data, char **where)
2254 {
2255         char *tmp;
2256
2257         if (!data) {
2258                 *where = NULL;
2259                 return 0;
2260         }
2261
2262         tmp = strndup_user(data, PAGE_SIZE);
2263         if (IS_ERR(tmp))
2264                 return PTR_ERR(tmp);
2265
2266         *where = tmp;
2267         return 0;
2268 }
2269
2270 /*
2271  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2272  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2273  *
2274  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2275  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2276  * information (or be NULL).
2277  *
2278  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2279  * When the flags word was introduced its top half was required
2280  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2281  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2282  * and must be discarded.
2283  */
2284 long do_mount(char *dev_name, char *dir_name, char *type_page,
2285                   unsigned long flags, void *data_page)
2286 {
2287         struct path path;
2288         int retval = 0;
2289         int mnt_flags = 0;
2290
2291         /* Discard magic */
2292         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2293                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2294
2295         /* Basic sanity checks */
2296
2297         if (!dir_name || !*dir_name || !memchr(dir_name, 0, PAGE_SIZE))
2298                 return -EINVAL;
2299
2300         if (data_page)
2301                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2302
2303         /* ... and get the mountpoint */
2304         retval = kern_path(dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
2305         if (retval)
2306                 return retval;
2307
2308         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2309                                    type_page, flags, data_page);
2310         if (retval)
2311                 goto dput_out;
2312
2313         /* Default to relatime unless overriden */
2314         if (!(flags & MS_NOATIME))
2315                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2316
2317         /* Separate the per-mountpoint flags */
2318         if (flags & MS_NOSUID)
2319                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2320         if (flags & MS_NODEV)
2321                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2322         if (flags & MS_NOEXEC)
2323                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2324         if (flags & MS_NOATIME)
2325                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2326         if (flags & MS_NODIRATIME)
2327                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2328         if (flags & MS_STRICTATIME)
2329                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2330         if (flags & MS_RDONLY)
2331                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2332
2333         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2334                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2335                    MS_STRICTATIME);
2336
2337         if (flags & MS_REMOUNT)
2338                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2339                                     data_page);
2340         else if (flags & MS_BIND)
2341                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2342         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2343                 retval = do_change_type(&path, flags);
2344         else if (flags & MS_MOVE)
2345                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2346         else
2347                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2348                                       dev_name, data_page);
2349 dput_out:
2350         path_put(&path);
2351         return retval;
2352 }
2353
2354 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(void)
2355 {
2356         struct mnt_namespace *new_ns;
2357
2358         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2359         if (!new_ns)
2360                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2361         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2362         new_ns->root = NULL;
2363         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2364         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2365         new_ns->event = 0;
2366         return new_ns;
2367 }
2368
2369 void mnt_make_longterm(struct vfsmount *mnt)
2370 {
2371         __mnt_make_longterm(mnt);
2372 }
2373
2374 void mnt_make_shortterm(struct vfsmount *mnt)
2375 {
2376 #ifdef CONFIG_SMP
2377         if (atomic_add_unless(&mnt->mnt_longterm, -1, 1))
2378                 return;
2379         br_write_lock(vfsmount_lock);
2380         atomic_dec(&mnt->mnt_longterm);
2381         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2382 #endif
2383 }
2384
2385 /*
2386  * Allocate a new namespace structure and populate it with contents
2387  * copied from the namespace of the passed in task structure.
2388  */
2389 static struct mnt_namespace *dup_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt_ns,
2390                 struct fs_struct *fs)
2391 {
2392         struct mnt_namespace *new_ns;
2393         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2394         struct vfsmount *p, *q;
2395
2396         new_ns = alloc_mnt_ns();
2397         if (IS_ERR(new_ns))
2398                 return new_ns;
2399
2400         down_write(&namespace_sem);
2401         /* First pass: copy the tree topology */
2402         new_ns->root = copy_tree(mnt_ns->root, mnt_ns->root->mnt_root,
2403                                         CL_COPY_ALL | CL_EXPIRE);
2404         if (!new_ns->root) {
2405                 up_write(&namespace_sem);
2406                 kfree(new_ns);
2407                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2408         }
2409         br_write_lock(vfsmount_lock);
2410         list_add_tail(&new_ns->list, &new_ns->root->mnt_list);
2411         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2412
2413         /*
2414          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2415          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2416          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2417          */
2418         p = mnt_ns->root;
2419         q = new_ns->root;
2420         while (p) {
2421                 q->mnt_ns = new_ns;
2422                 __mnt_make_longterm(q);
2423                 if (fs) {
2424                         if (p == fs->root.mnt) {
2425                                 fs->root.mnt = mntget(q);
2426                                 __mnt_make_longterm(q);
2427                                 mnt_make_shortterm(p);
2428                                 rootmnt = p;
2429                         }
2430                         if (p == fs->pwd.mnt) {
2431                                 fs->pwd.mnt = mntget(q);
2432                                 __mnt_make_longterm(q);
2433                                 mnt_make_shortterm(p);
2434                                 pwdmnt = p;
2435                         }
2436                 }
2437                 p = next_mnt(p, mnt_ns->root);
2438                 q = next_mnt(q, new_ns->root);
2439         }
2440         up_write(&namespace_sem);
2441
2442         if (rootmnt)
2443                 mntput(rootmnt);
2444         if (pwdmnt)
2445                 mntput(pwdmnt);
2446
2447         return new_ns;
2448 }
2449
2450 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2451                 struct fs_struct *new_fs)
2452 {
2453         struct mnt_namespace *new_ns;
2454
2455         BUG_ON(!ns);
2456         get_mnt_ns(ns);
2457
2458         if (!(flags & CLONE_NEWNS))
2459                 return ns;
2460
2461         new_ns = dup_mnt_ns(ns, new_fs);
2462
2463         put_mnt_ns(ns);
2464         return new_ns;
2465 }
2466
2467 /**
2468  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2469  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2470  */
2471 struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *mnt)
2472 {
2473         struct mnt_namespace *new_ns;
2474
2475         new_ns = alloc_mnt_ns();
2476         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2477                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2478                 __mnt_make_longterm(mnt);
2479                 new_ns->root = mnt;
2480                 list_add(&new_ns->list, &new_ns->root->mnt_list);
2481         } else {
2482                 mntput(mnt);
2483         }
2484         return new_ns;
2485 }
2486 EXPORT_SYMBOL(create_mnt_ns);
2487
2488 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2489 {
2490         struct mnt_namespace *ns;
2491         struct super_block *s;
2492         struct path path;
2493         int err;
2494
2495         ns = create_mnt_ns(mnt);
2496         if (IS_ERR(ns))
2497                 return ERR_CAST(ns);
2498
2499         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2500                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2501
2502         put_mnt_ns(ns);
2503
2504         if (err)
2505                 return ERR_PTR(err);
2506
2507         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2508         s = path.mnt->mnt_sb;
2509         atomic_inc(&s->s_active);
2510         mntput(path.mnt);
2511         /* lock the sucker */
2512         down_write(&s->s_umount);
2513         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2514         return path.dentry;
2515 }
2516 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2517
2518 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2519                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2520 {
2521         int ret;
2522         char *kernel_type;
2523         char *kernel_dir;
2524         char *kernel_dev;
2525         unsigned long data_page;
2526
2527         ret = copy_mount_string(type, &kernel_type);
2528         if (ret < 0)
2529                 goto out_type;
2530
2531         kernel_dir = getname(dir_name);
2532         if (IS_ERR(kernel_dir)) {
2533                 ret = PTR_ERR(kernel_dir);
2534                 goto out_dir;
2535         }
2536
2537         ret = copy_mount_string(dev_name, &kernel_dev);
2538         if (ret < 0)
2539                 goto out_dev;
2540
2541         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2542         if (ret < 0)
2543                 goto out_data;
2544
2545         ret = do_mount(kernel_dev, kernel_dir, kernel_type, flags,
2546                 (void *) data_page);
2547
2548         free_page(data_page);
2549 out_data:
2550         kfree(kernel_dev);
2551 out_dev:
2552         putname(kernel_dir);
2553 out_dir:
2554         kfree(kernel_type);
2555 out_type:
2556         return ret;
2557 }
2558
2559 /*
2560  * pivot_root Semantics:
2561  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2562  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2563  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2564  *
2565  * Restrictions:
2566  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2567  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2568  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2569  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2570  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2571  *
2572  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2573  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2574  * in this situation.
2575  *
2576  * Notes:
2577  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2578  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2579  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2580  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2581  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2582  *    first.
2583  */
2584 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2585                 const char __user *, put_old)
2586 {
2587         struct vfsmount *tmp;
2588         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2589         int error;
2590
2591         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2592                 return -EPERM;
2593
2594         error = user_path_dir(new_root, &new);
2595         if (error)
2596                 goto out0;
2597
2598         error = user_path_dir(put_old, &old);
2599         if (error)
2600                 goto out1;
2601
2602         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2603         if (error)
2604                 goto out2;
2605
2606         get_fs_root(current->fs, &root);
2607         error = lock_mount(&old);
2608         if (error)
2609                 goto out3;
2610
2611         error = -EINVAL;
2612         if (IS_MNT_SHARED(old.mnt) ||
2613                 IS_MNT_SHARED(new.mnt->mnt_parent) ||
2614                 IS_MNT_SHARED(root.mnt->mnt_parent))
2615                 goto out4;
2616         if (!check_mnt(root.mnt) || !check_mnt(new.mnt))
2617                 goto out4;
2618         error = -ENOENT;
2619         if (d_unlinked(new.dentry))
2620                 goto out4;
2621         if (d_unlinked(old.dentry))
2622                 goto out4;
2623         error = -EBUSY;
2624         if (new.mnt == root.mnt ||
2625             old.mnt == root.mnt)
2626                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
2627         error = -EINVAL;
2628         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2629                 goto out4; /* not a mountpoint */
2630         if (root.mnt->mnt_parent == root.mnt)
2631                 goto out4; /* not attached */
2632         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2633                 goto out4; /* not a mountpoint */
2634         if (new.mnt->mnt_parent == new.mnt)
2635                 goto out4; /* not attached */
2636         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2637         tmp = old.mnt;
2638         if (tmp != new.mnt) {
2639                 for (;;) {
2640                         if (tmp->mnt_parent == tmp)
2641                                 goto out4; /* already mounted on put_old */
2642                         if (tmp->mnt_parent == new.mnt)
2643                                 break;
2644                         tmp = tmp->mnt_parent;
2645                 }
2646                 if (!is_subdir(tmp->mnt_mountpoint, new.dentry))
2647                         goto out4;
2648         } else if (!is_subdir(old.dentry, new.dentry))
2649                 goto out4;
2650         br_write_lock(vfsmount_lock);
2651         detach_mnt(new.mnt, &parent_path);
2652         detach_mnt(root.mnt, &root_parent);
2653         /* mount old root on put_old */
2654         attach_mnt(root.mnt, &old);
2655         /* mount new_root on / */
2656         attach_mnt(new.mnt, &root_parent);
2657         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
2658         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2659         chroot_fs_refs(&root, &new);
2660         error = 0;
2661 out4:
2662         unlock_mount(&old);
2663         if (!error) {
2664                 path_put(&root_parent);
2665                 path_put(&parent_path);
2666         }
2667 out3:
2668         path_put(&root);
2669 out2:
2670         path_put(&old);
2671 out1:
2672         path_put(&new);
2673 out0:
2674         return error;
2675 }
2676
2677 static void __init init_mount_tree(void)
2678 {
2679         struct vfsmount *mnt;
2680         struct mnt_namespace *ns;
2681         struct path root;
2682
2683         mnt = do_kern_mount("rootfs", 0, "rootfs", NULL);
2684         if (IS_ERR(mnt))
2685                 panic("Can't create rootfs");
2686
2687         ns = create_mnt_ns(mnt);
2688         if (IS_ERR(ns))
2689                 panic("Can't allocate initial namespace");
2690
2691         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
2692         get_mnt_ns(ns);
2693
2694         root.mnt = ns->root;
2695         root.dentry = ns->root->mnt_root;
2696
2697         set_fs_pwd(current->fs, &root);
2698         set_fs_root(current->fs, &root);
2699 }
2700
2701 void __init mnt_init(void)
2702 {
2703         unsigned u;
2704         int err;
2705
2706         init_rwsem(&namespace_sem);
2707
2708         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct vfsmount),
2709                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
2710
2711         mount_hashtable = (struct list_head *)__get_free_page(GFP_ATOMIC);
2712
2713         if (!mount_hashtable)
2714                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
2715
2716         printk(KERN_INFO "Mount-cache hash table entries: %lu\n", HASH_SIZE);
2717
2718         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++)
2719                 INIT_LIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
2720
2721         br_lock_init(vfsmount_lock);
2722
2723         err = sysfs_init();
2724         if (err)
2725                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
2726                         __func__, err);
2727         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
2728         if (!fs_kobj)
2729                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
2730         init_rootfs();
2731         init_mount_tree();
2732 }
2733
2734 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2735 {
2736         LIST_HEAD(umount_list);
2737
2738         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
2739                 return;
2740         down_write(&namespace_sem);
2741         br_write_lock(vfsmount_lock);
2742         umount_tree(ns->root, 0, &umount_list);
2743         br_write_unlock(vfsmount_lock);
2744         up_write(&namespace_sem);
2745         release_mounts(&umount_list);
2746         kfree(ns);
2747 }
2748 EXPORT_SYMBOL(put_mnt_ns);
2749
2750 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
2751 {
2752         struct vfsmount *mnt;
2753         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
2754         if (!IS_ERR(mnt)) {
2755                 /*
2756                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
2757                  * we unmount before file sys is unregistered
2758                 */
2759                 mnt_make_longterm(mnt);
2760         }
2761         return mnt;
2762 }
2763 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
2764
2765 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
2766 {
2767         /* release long term mount so mount point can be released */
2768         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
2769                 mnt_make_shortterm(mnt);
2770                 mntput(mnt);
2771         }
2772 }
2773 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
2774
2775 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
2776 {
2777         return check_mnt(mnt);
2778 }