]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/proc/proc_sysctl.c
proc-use-kzalloc-instead-of-kmalloc-and-memset-fix
[karo-tx-linux.git] / fs / proc / proc_sysctl.c
1 /*
2  * /proc/sys support
3  */
4 #include <linux/init.h>
5 #include <linux/sysctl.h>
6 #include <linux/poll.h>
7 #include <linux/proc_fs.h>
8 #include <linux/security.h>
9 #include <linux/sched.h>
10 #include <linux/namei.h>
11 #include <linux/mm.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include "internal.h"
14
15 static const struct dentry_operations proc_sys_dentry_operations;
16 static const struct file_operations proc_sys_file_operations;
17 static const struct inode_operations proc_sys_inode_operations;
18 static const struct file_operations proc_sys_dir_file_operations;
19 static const struct inode_operations proc_sys_dir_operations;
20
21 void proc_sys_poll_notify(struct ctl_table_poll *poll)
22 {
23         if (!poll)
24                 return;
25
26         atomic_inc(&poll->event);
27         wake_up_interruptible(&poll->wait);
28 }
29
30 static struct ctl_table root_table[] = {
31         {
32                 .procname = "",
33                 .mode = S_IFDIR|S_IRUGO|S_IXUGO,
34         },
35         { }
36 };
37 static struct ctl_table_root sysctl_table_root = {
38         .default_set.dir.header = {
39                 {{.count = 1,
40                   .nreg = 1,
41                   .ctl_table = root_table }},
42                 .ctl_table_arg = root_table,
43                 .root = &sysctl_table_root,
44                 .set = &sysctl_table_root.default_set,
45         },
46 };
47
48 static DEFINE_SPINLOCK(sysctl_lock);
49
50 static void drop_sysctl_table(struct ctl_table_header *header);
51 static int sysctl_follow_link(struct ctl_table_header **phead,
52         struct ctl_table **pentry, struct nsproxy *namespaces);
53 static int insert_links(struct ctl_table_header *head);
54 static void put_links(struct ctl_table_header *header);
55
56 static void sysctl_print_dir(struct ctl_dir *dir)
57 {
58         if (dir->header.parent)
59                 sysctl_print_dir(dir->header.parent);
60         printk(KERN_CONT "%s/", dir->header.ctl_table[0].procname);
61 }
62
63 static int namecmp(const char *name1, int len1, const char *name2, int len2)
64 {
65         int minlen;
66         int cmp;
67
68         minlen = len1;
69         if (minlen > len2)
70                 minlen = len2;
71
72         cmp = memcmp(name1, name2, minlen);
73         if (cmp == 0)
74                 cmp = len1 - len2;
75         return cmp;
76 }
77
78 /* Called under sysctl_lock */
79 static struct ctl_table *find_entry(struct ctl_table_header **phead,
80         struct ctl_dir *dir, const char *name, int namelen)
81 {
82         struct ctl_table_header *head;
83         struct ctl_table *entry;
84         struct rb_node *node = dir->root.rb_node;
85
86         while (node)
87         {
88                 struct ctl_node *ctl_node;
89                 const char *procname;
90                 int cmp;
91
92                 ctl_node = rb_entry(node, struct ctl_node, node);
93                 head = ctl_node->header;
94                 entry = &head->ctl_table[ctl_node - head->node];
95                 procname = entry->procname;
96
97                 cmp = namecmp(name, namelen, procname, strlen(procname));
98                 if (cmp < 0)
99                         node = node->rb_left;
100                 else if (cmp > 0)
101                         node = node->rb_right;
102                 else {
103                         *phead = head;
104                         return entry;
105                 }
106         }
107         return NULL;
108 }
109
110 static int insert_entry(struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *entry)
111 {
112         struct rb_node *node = &head->node[entry - head->ctl_table].node;
113         struct rb_node **p = &head->parent->root.rb_node;
114         struct rb_node *parent = NULL;
115         const char *name = entry->procname;
116         int namelen = strlen(name);
117
118         while (*p) {
119                 struct ctl_table_header *parent_head;
120                 struct ctl_table *parent_entry;
121                 struct ctl_node *parent_node;
122                 const char *parent_name;
123                 int cmp;
124
125                 parent = *p;
126                 parent_node = rb_entry(parent, struct ctl_node, node);
127                 parent_head = parent_node->header;
128                 parent_entry = &parent_head->ctl_table[parent_node - parent_head->node];
129                 parent_name = parent_entry->procname;
130
131                 cmp = namecmp(name, namelen, parent_name, strlen(parent_name));
132                 if (cmp < 0)
133                         p = &(*p)->rb_left;
134                 else if (cmp > 0)
135                         p = &(*p)->rb_right;
136                 else {
137                         printk(KERN_ERR "sysctl duplicate entry: ");
138                         sysctl_print_dir(head->parent);
139                         printk(KERN_CONT "/%s\n", entry->procname);
140                         return -EEXIST;
141                 }
142         }
143
144         rb_link_node(node, parent, p);
145         rb_insert_color(node, &head->parent->root);
146         return 0;
147 }
148
149 static void erase_entry(struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *entry)
150 {
151         struct rb_node *node = &head->node[entry - head->ctl_table].node;
152
153         rb_erase(node, &head->parent->root);
154 }
155
156 static void init_header(struct ctl_table_header *head,
157         struct ctl_table_root *root, struct ctl_table_set *set,
158         struct ctl_node *node, struct ctl_table *table)
159 {
160         head->ctl_table = table;
161         head->ctl_table_arg = table;
162         head->used = 0;
163         head->count = 1;
164         head->nreg = 1;
165         head->unregistering = NULL;
166         head->root = root;
167         head->set = set;
168         head->parent = NULL;
169         head->node = node;
170         if (node) {
171                 struct ctl_table *entry;
172                 for (entry = table; entry->procname; entry++, node++)
173                         node->header = head;
174         }
175 }
176
177 static void erase_header(struct ctl_table_header *head)
178 {
179         struct ctl_table *entry;
180         for (entry = head->ctl_table; entry->procname; entry++)
181                 erase_entry(head, entry);
182 }
183
184 static int insert_header(struct ctl_dir *dir, struct ctl_table_header *header)
185 {
186         struct ctl_table *entry;
187         int err;
188
189         dir->header.nreg++;
190         header->parent = dir;
191         err = insert_links(header);
192         if (err)
193                 goto fail_links;
194         for (entry = header->ctl_table; entry->procname; entry++) {
195                 err = insert_entry(header, entry);
196                 if (err)
197                         goto fail;
198         }
199         return 0;
200 fail:
201         erase_header(header);
202         put_links(header);
203 fail_links:
204         header->parent = NULL;
205         drop_sysctl_table(&dir->header);
206         return err;
207 }
208
209 /* called under sysctl_lock */
210 static int use_table(struct ctl_table_header *p)
211 {
212         if (unlikely(p->unregistering))
213                 return 0;
214         p->used++;
215         return 1;
216 }
217
218 /* called under sysctl_lock */
219 static void unuse_table(struct ctl_table_header *p)
220 {
221         if (!--p->used)
222                 if (unlikely(p->unregistering))
223                         complete(p->unregistering);
224 }
225
226 /* called under sysctl_lock, will reacquire if has to wait */
227 static void start_unregistering(struct ctl_table_header *p)
228 {
229         /*
230          * if p->used is 0, nobody will ever touch that entry again;
231          * we'll eliminate all paths to it before dropping sysctl_lock
232          */
233         if (unlikely(p->used)) {
234                 struct completion wait;
235                 init_completion(&wait);
236                 p->unregistering = &wait;
237                 spin_unlock(&sysctl_lock);
238                 wait_for_completion(&wait);
239                 spin_lock(&sysctl_lock);
240         } else {
241                 /* anything non-NULL; we'll never dereference it */
242                 p->unregistering = ERR_PTR(-EINVAL);
243         }
244         /*
245          * do not remove from the list until nobody holds it; walking the
246          * list in do_sysctl() relies on that.
247          */
248         erase_header(p);
249 }
250
251 static void sysctl_head_get(struct ctl_table_header *head)
252 {
253         spin_lock(&sysctl_lock);
254         head->count++;
255         spin_unlock(&sysctl_lock);
256 }
257
258 void sysctl_head_put(struct ctl_table_header *head)
259 {
260         spin_lock(&sysctl_lock);
261         if (!--head->count)
262                 kfree_rcu(head, rcu);
263         spin_unlock(&sysctl_lock);
264 }
265
266 static struct ctl_table_header *sysctl_head_grab(struct ctl_table_header *head)
267 {
268         if (!head)
269                 BUG();
270         spin_lock(&sysctl_lock);
271         if (!use_table(head))
272                 head = ERR_PTR(-ENOENT);
273         spin_unlock(&sysctl_lock);
274         return head;
275 }
276
277 static void sysctl_head_finish(struct ctl_table_header *head)
278 {
279         if (!head)
280                 return;
281         spin_lock(&sysctl_lock);
282         unuse_table(head);
283         spin_unlock(&sysctl_lock);
284 }
285
286 static struct ctl_table_set *
287 lookup_header_set(struct ctl_table_root *root, struct nsproxy *namespaces)
288 {
289         struct ctl_table_set *set = &root->default_set;
290         if (root->lookup)
291                 set = root->lookup(root, namespaces);
292         return set;
293 }
294
295 static struct ctl_table *lookup_entry(struct ctl_table_header **phead,
296                                       struct ctl_dir *dir,
297                                       const char *name, int namelen)
298 {
299         struct ctl_table_header *head;
300         struct ctl_table *entry;
301
302         spin_lock(&sysctl_lock);
303         entry = find_entry(&head, dir, name, namelen);
304         if (entry && use_table(head))
305                 *phead = head;
306         else
307                 entry = NULL;
308         spin_unlock(&sysctl_lock);
309         return entry;
310 }
311
312 static struct ctl_node *first_usable_entry(struct rb_node *node)
313 {
314         struct ctl_node *ctl_node;
315
316         for (;node; node = rb_next(node)) {
317                 ctl_node = rb_entry(node, struct ctl_node, node);
318                 if (use_table(ctl_node->header))
319                         return ctl_node;
320         }
321         return NULL;
322 }
323
324 static void first_entry(struct ctl_dir *dir,
325         struct ctl_table_header **phead, struct ctl_table **pentry)
326 {
327         struct ctl_table_header *head = NULL;
328         struct ctl_table *entry = NULL;
329         struct ctl_node *ctl_node;
330
331         spin_lock(&sysctl_lock);
332         ctl_node = first_usable_entry(rb_first(&dir->root));
333         spin_unlock(&sysctl_lock);
334         if (ctl_node) {
335                 head = ctl_node->header;
336                 entry = &head->ctl_table[ctl_node - head->node];
337         }
338         *phead = head;
339         *pentry = entry;
340 }
341
342 static void next_entry(struct ctl_table_header **phead, struct ctl_table **pentry)
343 {
344         struct ctl_table_header *head = *phead;
345         struct ctl_table *entry = *pentry;
346         struct ctl_node *ctl_node = &head->node[entry - head->ctl_table];
347
348         spin_lock(&sysctl_lock);
349         unuse_table(head);
350
351         ctl_node = first_usable_entry(rb_next(&ctl_node->node));
352         spin_unlock(&sysctl_lock);
353         head = NULL;
354         if (ctl_node) {
355                 head = ctl_node->header;
356                 entry = &head->ctl_table[ctl_node - head->node];
357         }
358         *phead = head;
359         *pentry = entry;
360 }
361
362 void register_sysctl_root(struct ctl_table_root *root)
363 {
364 }
365
366 /*
367  * sysctl_perm does NOT grant the superuser all rights automatically, because
368  * some sysctl variables are readonly even to root.
369  */
370
371 static int test_perm(int mode, int op)
372 {
373         if (uid_eq(current_euid(), GLOBAL_ROOT_UID))
374                 mode >>= 6;
375         else if (in_egroup_p(GLOBAL_ROOT_GID))
376                 mode >>= 3;
377         if ((op & ~mode & (MAY_READ|MAY_WRITE|MAY_EXEC)) == 0)
378                 return 0;
379         return -EACCES;
380 }
381
382 static int sysctl_perm(struct ctl_table_root *root, struct ctl_table *table, int op)
383 {
384         int mode;
385
386         if (root->permissions)
387                 mode = root->permissions(root, current->nsproxy, table);
388         else
389                 mode = table->mode;
390
391         return test_perm(mode, op);
392 }
393
394 static struct inode *proc_sys_make_inode(struct super_block *sb,
395                 struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *table)
396 {
397         struct inode *inode;
398         struct proc_inode *ei;
399
400         inode = new_inode(sb);
401         if (!inode)
402                 goto out;
403
404         inode->i_ino = get_next_ino();
405
406         sysctl_head_get(head);
407         ei = PROC_I(inode);
408         ei->sysctl = head;
409         ei->sysctl_entry = table;
410
411         inode->i_mtime = inode->i_atime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
412         inode->i_mode = table->mode;
413         if (!S_ISDIR(table->mode)) {
414                 inode->i_mode |= S_IFREG;
415                 inode->i_op = &proc_sys_inode_operations;
416                 inode->i_fop = &proc_sys_file_operations;
417         } else {
418                 inode->i_mode |= S_IFDIR;
419                 inode->i_op = &proc_sys_dir_operations;
420                 inode->i_fop = &proc_sys_dir_file_operations;
421         }
422 out:
423         return inode;
424 }
425
426 static struct ctl_table_header *grab_header(struct inode *inode)
427 {
428         struct ctl_table_header *head = PROC_I(inode)->sysctl;
429         if (!head)
430                 head = &sysctl_table_root.default_set.dir.header;
431         return sysctl_head_grab(head);
432 }
433
434 static struct dentry *proc_sys_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
435                                         unsigned int flags)
436 {
437         struct ctl_table_header *head = grab_header(dir);
438         struct ctl_table_header *h = NULL;
439         struct qstr *name = &dentry->d_name;
440         struct ctl_table *p;
441         struct inode *inode;
442         struct dentry *err = ERR_PTR(-ENOENT);
443         struct ctl_dir *ctl_dir;
444         int ret;
445
446         if (IS_ERR(head))
447                 return ERR_CAST(head);
448
449         ctl_dir = container_of(head, struct ctl_dir, header);
450
451         p = lookup_entry(&h, ctl_dir, name->name, name->len);
452         if (!p)
453                 goto out;
454
455         if (S_ISLNK(p->mode)) {
456                 ret = sysctl_follow_link(&h, &p, current->nsproxy);
457                 err = ERR_PTR(ret);
458                 if (ret)
459                         goto out;
460         }
461
462         err = ERR_PTR(-ENOMEM);
463         inode = proc_sys_make_inode(dir->i_sb, h ? h : head, p);
464         if (h)
465                 sysctl_head_finish(h);
466
467         if (!inode)
468                 goto out;
469
470         err = NULL;
471         d_set_d_op(dentry, &proc_sys_dentry_operations);
472         d_add(dentry, inode);
473
474 out:
475         sysctl_head_finish(head);
476         return err;
477 }
478
479 static ssize_t proc_sys_call_handler(struct file *filp, void __user *buf,
480                 size_t count, loff_t *ppos, int write)
481 {
482         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
483         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
484         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
485         ssize_t error;
486         size_t res;
487
488         if (IS_ERR(head))
489                 return PTR_ERR(head);
490
491         /*
492          * At this point we know that the sysctl was not unregistered
493          * and won't be until we finish.
494          */
495         error = -EPERM;
496         if (sysctl_perm(head->root, table, write ? MAY_WRITE : MAY_READ))
497                 goto out;
498
499         /* if that can happen at all, it should be -EINVAL, not -EISDIR */
500         error = -EINVAL;
501         if (!table->proc_handler)
502                 goto out;
503
504         /* careful: calling conventions are nasty here */
505         res = count;
506         error = table->proc_handler(table, write, buf, &res, ppos);
507         if (!error)
508                 error = res;
509 out:
510         sysctl_head_finish(head);
511
512         return error;
513 }
514
515 static ssize_t proc_sys_read(struct file *filp, char __user *buf,
516                                 size_t count, loff_t *ppos)
517 {
518         return proc_sys_call_handler(filp, (void __user *)buf, count, ppos, 0);
519 }
520
521 static ssize_t proc_sys_write(struct file *filp, const char __user *buf,
522                                 size_t count, loff_t *ppos)
523 {
524         return proc_sys_call_handler(filp, (void __user *)buf, count, ppos, 1);
525 }
526
527 static int proc_sys_open(struct inode *inode, struct file *filp)
528 {
529         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
530         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
531
532         /* sysctl was unregistered */
533         if (IS_ERR(head))
534                 return PTR_ERR(head);
535
536         if (table->poll)
537                 filp->private_data = proc_sys_poll_event(table->poll);
538
539         sysctl_head_finish(head);
540
541         return 0;
542 }
543
544 static unsigned int proc_sys_poll(struct file *filp, poll_table *wait)
545 {
546         struct inode *inode = filp->f_path.dentry->d_inode;
547         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
548         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
549         unsigned int ret = DEFAULT_POLLMASK;
550         unsigned long event;
551
552         /* sysctl was unregistered */
553         if (IS_ERR(head))
554                 return POLLERR | POLLHUP;
555
556         if (!table->proc_handler)
557                 goto out;
558
559         if (!table->poll)
560                 goto out;
561
562         event = (unsigned long)filp->private_data;
563         poll_wait(filp, &table->poll->wait, wait);
564
565         if (event != atomic_read(&table->poll->event)) {
566                 filp->private_data = proc_sys_poll_event(table->poll);
567                 ret = POLLIN | POLLRDNORM | POLLERR | POLLPRI;
568         }
569
570 out:
571         sysctl_head_finish(head);
572
573         return ret;
574 }
575
576 static int proc_sys_fill_cache(struct file *filp, void *dirent,
577                                 filldir_t filldir,
578                                 struct ctl_table_header *head,
579                                 struct ctl_table *table)
580 {
581         struct dentry *child, *dir = filp->f_path.dentry;
582         struct inode *inode;
583         struct qstr qname;
584         ino_t ino = 0;
585         unsigned type = DT_UNKNOWN;
586
587         qname.name = table->procname;
588         qname.len  = strlen(table->procname);
589         qname.hash = full_name_hash(qname.name, qname.len);
590
591         child = d_lookup(dir, &qname);
592         if (!child) {
593                 child = d_alloc(dir, &qname);
594                 if (child) {
595                         inode = proc_sys_make_inode(dir->d_sb, head, table);
596                         if (!inode) {
597                                 dput(child);
598                                 return -ENOMEM;
599                         } else {
600                                 d_set_d_op(child, &proc_sys_dentry_operations);
601                                 d_add(child, inode);
602                         }
603                 } else {
604                         return -ENOMEM;
605                 }
606         }
607         inode = child->d_inode;
608         ino  = inode->i_ino;
609         type = inode->i_mode >> 12;
610         dput(child);
611         return !!filldir(dirent, qname.name, qname.len, filp->f_pos, ino, type);
612 }
613
614 static int proc_sys_link_fill_cache(struct file *filp, void *dirent,
615                                     filldir_t filldir,
616                                     struct ctl_table_header *head,
617                                     struct ctl_table *table)
618 {
619         int err, ret = 0;
620         head = sysctl_head_grab(head);
621
622         if (S_ISLNK(table->mode)) {
623                 /* It is not an error if we can not follow the link ignore it */
624                 err = sysctl_follow_link(&head, &table, current->nsproxy);
625                 if (err)
626                         goto out;
627         }
628
629         ret = proc_sys_fill_cache(filp, dirent, filldir, head, table);
630 out:
631         sysctl_head_finish(head);
632         return ret;
633 }
634
635 static int scan(struct ctl_table_header *head, ctl_table *table,
636                 unsigned long *pos, struct file *file,
637                 void *dirent, filldir_t filldir)
638 {
639         int res;
640
641         if ((*pos)++ < file->f_pos)
642                 return 0;
643
644         if (unlikely(S_ISLNK(table->mode)))
645                 res = proc_sys_link_fill_cache(file, dirent, filldir, head, table);
646         else
647                 res = proc_sys_fill_cache(file, dirent, filldir, head, table);
648
649         if (res == 0)
650                 file->f_pos = *pos;
651
652         return res;
653 }
654
655 static int proc_sys_readdir(struct file *filp, void *dirent, filldir_t filldir)
656 {
657         struct dentry *dentry = filp->f_path.dentry;
658         struct inode *inode = dentry->d_inode;
659         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
660         struct ctl_table_header *h = NULL;
661         struct ctl_table *entry;
662         struct ctl_dir *ctl_dir;
663         unsigned long pos;
664         int ret = -EINVAL;
665
666         if (IS_ERR(head))
667                 return PTR_ERR(head);
668
669         ctl_dir = container_of(head, struct ctl_dir, header);
670
671         ret = 0;
672         /* Avoid a switch here: arm builds fail with missing __cmpdi2 */
673         if (filp->f_pos == 0) {
674                 if (filldir(dirent, ".", 1, filp->f_pos,
675                                 inode->i_ino, DT_DIR) < 0)
676                         goto out;
677                 filp->f_pos++;
678         }
679         if (filp->f_pos == 1) {
680                 if (filldir(dirent, "..", 2, filp->f_pos,
681                                 parent_ino(dentry), DT_DIR) < 0)
682                         goto out;
683                 filp->f_pos++;
684         }
685         pos = 2;
686
687         for (first_entry(ctl_dir, &h, &entry); h; next_entry(&h, &entry)) {
688                 ret = scan(h, entry, &pos, filp, dirent, filldir);
689                 if (ret) {
690                         sysctl_head_finish(h);
691                         break;
692                 }
693         }
694         ret = 1;
695 out:
696         sysctl_head_finish(head);
697         return ret;
698 }
699
700 static int proc_sys_permission(struct inode *inode, int mask)
701 {
702         /*
703          * sysctl entries that are not writeable,
704          * are _NOT_ writeable, capabilities or not.
705          */
706         struct ctl_table_header *head;
707         struct ctl_table *table;
708         int error;
709
710         /* Executable files are not allowed under /proc/sys/ */
711         if ((mask & MAY_EXEC) && S_ISREG(inode->i_mode))
712                 return -EACCES;
713
714         head = grab_header(inode);
715         if (IS_ERR(head))
716                 return PTR_ERR(head);
717
718         table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
719         if (!table) /* global root - r-xr-xr-x */
720                 error = mask & MAY_WRITE ? -EACCES : 0;
721         else /* Use the permissions on the sysctl table entry */
722                 error = sysctl_perm(head->root, table, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
723
724         sysctl_head_finish(head);
725         return error;
726 }
727
728 static int proc_sys_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
729 {
730         struct inode *inode = dentry->d_inode;
731         int error;
732
733         if (attr->ia_valid & (ATTR_MODE | ATTR_UID | ATTR_GID))
734                 return -EPERM;
735
736         error = inode_change_ok(inode, attr);
737         if (error)
738                 return error;
739
740         if ((attr->ia_valid & ATTR_SIZE) &&
741             attr->ia_size != i_size_read(inode)) {
742                 error = vmtruncate(inode, attr->ia_size);
743                 if (error)
744                         return error;
745         }
746
747         setattr_copy(inode, attr);
748         mark_inode_dirty(inode);
749         return 0;
750 }
751
752 static int proc_sys_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
753 {
754         struct inode *inode = dentry->d_inode;
755         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
756         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
757
758         if (IS_ERR(head))
759                 return PTR_ERR(head);
760
761         generic_fillattr(inode, stat);
762         if (table)
763                 stat->mode = (stat->mode & S_IFMT) | table->mode;
764
765         sysctl_head_finish(head);
766         return 0;
767 }
768
769 static const struct file_operations proc_sys_file_operations = {
770         .open           = proc_sys_open,
771         .poll           = proc_sys_poll,
772         .read           = proc_sys_read,
773         .write          = proc_sys_write,
774         .llseek         = default_llseek,
775 };
776
777 static const struct file_operations proc_sys_dir_file_operations = {
778         .read           = generic_read_dir,
779         .readdir        = proc_sys_readdir,
780         .llseek         = generic_file_llseek,
781 };
782
783 static const struct inode_operations proc_sys_inode_operations = {
784         .permission     = proc_sys_permission,
785         .setattr        = proc_sys_setattr,
786         .getattr        = proc_sys_getattr,
787 };
788
789 static const struct inode_operations proc_sys_dir_operations = {
790         .lookup         = proc_sys_lookup,
791         .permission     = proc_sys_permission,
792         .setattr        = proc_sys_setattr,
793         .getattr        = proc_sys_getattr,
794 };
795
796 static int proc_sys_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
797 {
798         if (flags & LOOKUP_RCU)
799                 return -ECHILD;
800         return !PROC_I(dentry->d_inode)->sysctl->unregistering;
801 }
802
803 static int proc_sys_delete(const struct dentry *dentry)
804 {
805         return !!PROC_I(dentry->d_inode)->sysctl->unregistering;
806 }
807
808 static int sysctl_is_seen(struct ctl_table_header *p)
809 {
810         struct ctl_table_set *set = p->set;
811         int res;
812         spin_lock(&sysctl_lock);
813         if (p->unregistering)
814                 res = 0;
815         else if (!set->is_seen)
816                 res = 1;
817         else
818                 res = set->is_seen(set);
819         spin_unlock(&sysctl_lock);
820         return res;
821 }
822
823 static int proc_sys_compare(const struct dentry *parent,
824                 const struct inode *pinode,
825                 const struct dentry *dentry, const struct inode *inode,
826                 unsigned int len, const char *str, const struct qstr *name)
827 {
828         struct ctl_table_header *head;
829         /* Although proc doesn't have negative dentries, rcu-walk means
830          * that inode here can be NULL */
831         /* AV: can it, indeed? */
832         if (!inode)
833                 return 1;
834         if (name->len != len)
835                 return 1;
836         if (memcmp(name->name, str, len))
837                 return 1;
838         head = rcu_dereference(PROC_I(inode)->sysctl);
839         return !head || !sysctl_is_seen(head);
840 }
841
842 static const struct dentry_operations proc_sys_dentry_operations = {
843         .d_revalidate   = proc_sys_revalidate,
844         .d_delete       = proc_sys_delete,
845         .d_compare      = proc_sys_compare,
846 };
847
848 static struct ctl_dir *find_subdir(struct ctl_dir *dir,
849                                    const char *name, int namelen)
850 {
851         struct ctl_table_header *head;
852         struct ctl_table *entry;
853
854         entry = find_entry(&head, dir, name, namelen);
855         if (!entry)
856                 return ERR_PTR(-ENOENT);
857         if (!S_ISDIR(entry->mode))
858                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
859         return container_of(head, struct ctl_dir, header);
860 }
861
862 static struct ctl_dir *new_dir(struct ctl_table_set *set,
863                                const char *name, int namelen)
864 {
865         struct ctl_table *table;
866         struct ctl_dir *new;
867         struct ctl_node *node;
868         char *new_name;
869
870         new = kzalloc(sizeof(*new) + sizeof(struct ctl_node) +
871                       sizeof(struct ctl_table)*2 +  namelen + 1,
872                       GFP_KERNEL);
873         if (!new)
874                 return NULL;
875
876         node = (struct ctl_node *)(new + 1);
877         table = (struct ctl_table *)(node + 1);
878         new_name = (char *)(table + 2);
879         memcpy(new_name, name, namelen);
880         new_name[namelen] = '\0';
881         table[0].procname = new_name;
882         table[0].mode = S_IFDIR|S_IRUGO|S_IXUGO;
883         init_header(&new->header, set->dir.header.root, set, node, table);
884
885         return new;
886 }
887
888 /**
889  * get_subdir - find or create a subdir with the specified name.
890  * @dir:  Directory to create the subdirectory in
891  * @name: The name of the subdirectory to find or create
892  * @namelen: The length of name
893  *
894  * Takes a directory with an elevated reference count so we know that
895  * if we drop the lock the directory will not go away.  Upon success
896  * the reference is moved from @dir to the returned subdirectory.
897  * Upon error an error code is returned and the reference on @dir is
898  * simply dropped.
899  */
900 static struct ctl_dir *get_subdir(struct ctl_dir *dir,
901                                   const char *name, int namelen)
902 {
903         struct ctl_table_set *set = dir->header.set;
904         struct ctl_dir *subdir, *new = NULL;
905         int err;
906
907         spin_lock(&sysctl_lock);
908         subdir = find_subdir(dir, name, namelen);
909         if (!IS_ERR(subdir))
910                 goto found;
911         if (PTR_ERR(subdir) != -ENOENT)
912                 goto failed;
913
914         spin_unlock(&sysctl_lock);
915         new = new_dir(set, name, namelen);
916         spin_lock(&sysctl_lock);
917         subdir = ERR_PTR(-ENOMEM);
918         if (!new)
919                 goto failed;
920
921         /* Was the subdir added while we dropped the lock? */
922         subdir = find_subdir(dir, name, namelen);
923         if (!IS_ERR(subdir))
924                 goto found;
925         if (PTR_ERR(subdir) != -ENOENT)
926                 goto failed;
927
928         /* Nope.  Use the our freshly made directory entry. */
929         err = insert_header(dir, &new->header);
930         subdir = ERR_PTR(err);
931         if (err)
932                 goto failed;
933         subdir = new;
934 found:
935         subdir->header.nreg++;
936 failed:
937         if (unlikely(IS_ERR(subdir))) {
938                 printk(KERN_ERR "sysctl could not get directory: ");
939                 sysctl_print_dir(dir);
940                 printk(KERN_CONT "/%*.*s %ld\n",
941                         namelen, namelen, name, PTR_ERR(subdir));
942         }
943         drop_sysctl_table(&dir->header);
944         if (new)
945                 drop_sysctl_table(&new->header);
946         spin_unlock(&sysctl_lock);
947         return subdir;
948 }
949
950 static struct ctl_dir *xlate_dir(struct ctl_table_set *set, struct ctl_dir *dir)
951 {
952         struct ctl_dir *parent;
953         const char *procname;
954         if (!dir->header.parent)
955                 return &set->dir;
956         parent = xlate_dir(set, dir->header.parent);
957         if (IS_ERR(parent))
958                 return parent;
959         procname = dir->header.ctl_table[0].procname;
960         return find_subdir(parent, procname, strlen(procname));
961 }
962
963 static int sysctl_follow_link(struct ctl_table_header **phead,
964         struct ctl_table **pentry, struct nsproxy *namespaces)
965 {
966         struct ctl_table_header *head;
967         struct ctl_table_root *root;
968         struct ctl_table_set *set;
969         struct ctl_table *entry;
970         struct ctl_dir *dir;
971         int ret;
972
973         ret = 0;
974         spin_lock(&sysctl_lock);
975         root = (*pentry)->data;
976         set = lookup_header_set(root, namespaces);
977         dir = xlate_dir(set, (*phead)->parent);
978         if (IS_ERR(dir))
979                 ret = PTR_ERR(dir);
980         else {
981                 const char *procname = (*pentry)->procname;
982                 head = NULL;
983                 entry = find_entry(&head, dir, procname, strlen(procname));
984                 ret = -ENOENT;
985                 if (entry && use_table(head)) {
986                         unuse_table(*phead);
987                         *phead = head;
988                         *pentry = entry;
989                         ret = 0;
990                 }
991         }
992
993         spin_unlock(&sysctl_lock);
994         return ret;
995 }
996
997 static int sysctl_err(const char *path, struct ctl_table *table, char *fmt, ...)
998 {
999         struct va_format vaf;
1000         va_list args;
1001
1002         va_start(args, fmt);
1003         vaf.fmt = fmt;
1004         vaf.va = &args;
1005
1006         printk(KERN_ERR "sysctl table check failed: %s/%s %pV\n",
1007                 path, table->procname, &vaf);
1008
1009         va_end(args);
1010         return -EINVAL;
1011 }
1012
1013 static int sysctl_check_table(const char *path, struct ctl_table *table)
1014 {
1015         int err = 0;
1016         for (; table->procname; table++) {
1017                 if (table->child)
1018                         err = sysctl_err(path, table, "Not a file");
1019
1020                 if ((table->proc_handler == proc_dostring) ||
1021                     (table->proc_handler == proc_dointvec) ||
1022                     (table->proc_handler == proc_dointvec_minmax) ||
1023                     (table->proc_handler == proc_dointvec_jiffies) ||
1024                     (table->proc_handler == proc_dointvec_userhz_jiffies) ||
1025                     (table->proc_handler == proc_dointvec_ms_jiffies) ||
1026                     (table->proc_handler == proc_doulongvec_minmax) ||
1027                     (table->proc_handler == proc_doulongvec_ms_jiffies_minmax)) {
1028                         if (!table->data)
1029                                 err = sysctl_err(path, table, "No data");
1030                         if (!table->maxlen)
1031                                 err = sysctl_err(path, table, "No maxlen");
1032                 }
1033                 if (!table->proc_handler)
1034                         err = sysctl_err(path, table, "No proc_handler");
1035
1036                 if ((table->mode & (S_IRUGO|S_IWUGO)) != table->mode)
1037                         err = sysctl_err(path, table, "bogus .mode 0%o",
1038                                 table->mode);
1039         }
1040         return err;
1041 }
1042
1043 static struct ctl_table_header *new_links(struct ctl_dir *dir, struct ctl_table *table,
1044         struct ctl_table_root *link_root)
1045 {
1046         struct ctl_table *link_table, *entry, *link;
1047         struct ctl_table_header *links;
1048         struct ctl_node *node;
1049         char *link_name;
1050         int nr_entries, name_bytes;
1051
1052         name_bytes = 0;
1053         nr_entries = 0;
1054         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1055                 nr_entries++;
1056                 name_bytes += strlen(entry->procname) + 1;
1057         }
1058
1059         links = kzalloc(sizeof(struct ctl_table_header) +
1060                         sizeof(struct ctl_node)*nr_entries +
1061                         sizeof(struct ctl_table)*(nr_entries + 1) +
1062                         name_bytes,
1063                         GFP_KERNEL);
1064
1065         if (!links)
1066                 return NULL;
1067
1068         node = (struct ctl_node *)(links + 1);
1069         link_table = (struct ctl_table *)(node + nr_entries);
1070         link_name = (char *)&link_table[nr_entries + 1];
1071
1072         for (link = link_table, entry = table; entry->procname; link++, entry++) {
1073                 int len = strlen(entry->procname) + 1;
1074                 memcpy(link_name, entry->procname, len);
1075                 link->procname = link_name;
1076                 link->mode = S_IFLNK|S_IRWXUGO;
1077                 link->data = link_root;
1078                 link_name += len;
1079         }
1080         init_header(links, dir->header.root, dir->header.set, node, link_table);
1081         links->nreg = nr_entries;
1082
1083         return links;
1084 }
1085
1086 static bool get_links(struct ctl_dir *dir,
1087         struct ctl_table *table, struct ctl_table_root *link_root)
1088 {
1089         struct ctl_table_header *head;
1090         struct ctl_table *entry, *link;
1091
1092         /* Are there links available for every entry in table? */
1093         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1094                 const char *procname = entry->procname;
1095                 link = find_entry(&head, dir, procname, strlen(procname));
1096                 if (!link)
1097                         return false;
1098                 if (S_ISDIR(link->mode) && S_ISDIR(entry->mode))
1099                         continue;
1100                 if (S_ISLNK(link->mode) && (link->data == link_root))
1101                         continue;
1102                 return false;
1103         }
1104
1105         /* The checks passed.  Increase the registration count on the links */
1106         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1107                 const char *procname = entry->procname;
1108                 link = find_entry(&head, dir, procname, strlen(procname));
1109                 head->nreg++;
1110         }
1111         return true;
1112 }
1113
1114 static int insert_links(struct ctl_table_header *head)
1115 {
1116         struct ctl_table_set *root_set = &sysctl_table_root.default_set;
1117         struct ctl_dir *core_parent = NULL;
1118         struct ctl_table_header *links;
1119         int err;
1120
1121         if (head->set == root_set)
1122                 return 0;
1123
1124         core_parent = xlate_dir(root_set, head->parent);
1125         if (IS_ERR(core_parent))
1126                 return 0;
1127
1128         if (get_links(core_parent, head->ctl_table, head->root))
1129                 return 0;
1130
1131         core_parent->header.nreg++;
1132         spin_unlock(&sysctl_lock);
1133
1134         links = new_links(core_parent, head->ctl_table, head->root);
1135
1136         spin_lock(&sysctl_lock);
1137         err = -ENOMEM;
1138         if (!links)
1139                 goto out;
1140
1141         err = 0;
1142         if (get_links(core_parent, head->ctl_table, head->root)) {
1143                 kfree(links);
1144                 goto out;
1145         }
1146
1147         err = insert_header(core_parent, links);
1148         if (err)
1149                 kfree(links);
1150 out:
1151         drop_sysctl_table(&core_parent->header);
1152         return err;
1153 }
1154
1155 /**
1156  * __register_sysctl_table - register a leaf sysctl table
1157  * @set: Sysctl tree to register on
1158  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1159  * @table: the top-level table structure
1160  *
1161  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1162  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1163  *
1164  * The members of the &struct ctl_table structure are used as follows:
1165  *
1166  * procname - the name of the sysctl file under /proc/sys. Set to %NULL to not
1167  *            enter a sysctl file
1168  *
1169  * data - a pointer to data for use by proc_handler
1170  *
1171  * maxlen - the maximum size in bytes of the data
1172  *
1173  * mode - the file permissions for the /proc/sys file
1174  *
1175  * child - must be %NULL.
1176  *
1177  * proc_handler - the text handler routine (described below)
1178  *
1179  * extra1, extra2 - extra pointers usable by the proc handler routines
1180  *
1181  * Leaf nodes in the sysctl tree will be represented by a single file
1182  * under /proc; non-leaf nodes will be represented by directories.
1183  *
1184  * There must be a proc_handler routine for any terminal nodes.
1185  * Several default handlers are available to cover common cases -
1186  *
1187  * proc_dostring(), proc_dointvec(), proc_dointvec_jiffies(),
1188  * proc_dointvec_userhz_jiffies(), proc_dointvec_minmax(),
1189  * proc_doulongvec_ms_jiffies_minmax(), proc_doulongvec_minmax()
1190  *
1191  * It is the handler's job to read the input buffer from user memory
1192  * and process it. The handler should return 0 on success.
1193  *
1194  * This routine returns %NULL on a failure to register, and a pointer
1195  * to the table header on success.
1196  */
1197 struct ctl_table_header *__register_sysctl_table(
1198         struct ctl_table_set *set,
1199         const char *path, struct ctl_table *table)
1200 {
1201         struct ctl_table_root *root = set->dir.header.root;
1202         struct ctl_table_header *header;
1203         const char *name, *nextname;
1204         struct ctl_dir *dir;
1205         struct ctl_table *entry;
1206         struct ctl_node *node;
1207         int nr_entries = 0;
1208
1209         for (entry = table; entry->procname; entry++)
1210                 nr_entries++;
1211
1212         header = kzalloc(sizeof(struct ctl_table_header) +
1213                          sizeof(struct ctl_node)*nr_entries, GFP_KERNEL);
1214         if (!header)
1215                 return NULL;
1216
1217         node = (struct ctl_node *)(header + 1);
1218         init_header(header, root, set, node, table);
1219         if (sysctl_check_table(path, table))
1220                 goto fail;
1221
1222         spin_lock(&sysctl_lock);
1223         dir = &set->dir;
1224         /* Reference moved down the diretory tree get_subdir */
1225         dir->header.nreg++;
1226         spin_unlock(&sysctl_lock);
1227
1228         /* Find the directory for the ctl_table */
1229         for (name = path; name; name = nextname) {
1230                 int namelen;
1231                 nextname = strchr(name, '/');
1232                 if (nextname) {
1233                         namelen = nextname - name;
1234                         nextname++;
1235                 } else {
1236                         namelen = strlen(name);
1237                 }
1238                 if (namelen == 0)
1239                         continue;
1240
1241                 dir = get_subdir(dir, name, namelen);
1242                 if (IS_ERR(dir))
1243                         goto fail;
1244         }
1245
1246         spin_lock(&sysctl_lock);
1247         if (insert_header(dir, header))
1248                 goto fail_put_dir_locked;
1249
1250         drop_sysctl_table(&dir->header);
1251         spin_unlock(&sysctl_lock);
1252
1253         return header;
1254
1255 fail_put_dir_locked:
1256         drop_sysctl_table(&dir->header);
1257         spin_unlock(&sysctl_lock);
1258 fail:
1259         kfree(header);
1260         dump_stack();
1261         return NULL;
1262 }
1263
1264 /**
1265  * register_sysctl - register a sysctl table
1266  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1267  * @table: the table structure
1268  *
1269  * Register a sysctl table. @table should be a filled in ctl_table
1270  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1271  *
1272  * See __register_sysctl_table for more details.
1273  */
1274 struct ctl_table_header *register_sysctl(const char *path, struct ctl_table *table)
1275 {
1276         return __register_sysctl_table(&sysctl_table_root.default_set,
1277                                         path, table);
1278 }
1279 EXPORT_SYMBOL(register_sysctl);
1280
1281 static char *append_path(const char *path, char *pos, const char *name)
1282 {
1283         int namelen;
1284         namelen = strlen(name);
1285         if (((pos - path) + namelen + 2) >= PATH_MAX)
1286                 return NULL;
1287         memcpy(pos, name, namelen);
1288         pos[namelen] = '/';
1289         pos[namelen + 1] = '\0';
1290         pos += namelen + 1;
1291         return pos;
1292 }
1293
1294 static int count_subheaders(struct ctl_table *table)
1295 {
1296         int has_files = 0;
1297         int nr_subheaders = 0;
1298         struct ctl_table *entry;
1299
1300         /* special case: no directory and empty directory */
1301         if (!table || !table->procname)
1302                 return 1;
1303
1304         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1305                 if (entry->child)
1306                         nr_subheaders += count_subheaders(entry->child);
1307                 else
1308                         has_files = 1;
1309         }
1310         return nr_subheaders + has_files;
1311 }
1312
1313 static int register_leaf_sysctl_tables(const char *path, char *pos,
1314         struct ctl_table_header ***subheader, struct ctl_table_set *set,
1315         struct ctl_table *table)
1316 {
1317         struct ctl_table *ctl_table_arg = NULL;
1318         struct ctl_table *entry, *files;
1319         int nr_files = 0;
1320         int nr_dirs = 0;
1321         int err = -ENOMEM;
1322
1323         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1324                 if (entry->child)
1325                         nr_dirs++;
1326                 else
1327                         nr_files++;
1328         }
1329
1330         files = table;
1331         /* If there are mixed files and directories we need a new table */
1332         if (nr_dirs && nr_files) {
1333                 struct ctl_table *new;
1334                 files = kzalloc(sizeof(struct ctl_table) * (nr_files + 1),
1335                                 GFP_KERNEL);
1336                 if (!files)
1337                         goto out;
1338
1339                 ctl_table_arg = files;
1340                 for (new = files, entry = table; entry->procname; entry++) {
1341                         if (entry->child)
1342                                 continue;
1343                         *new = *entry;
1344                         new++;
1345                 }
1346         }
1347
1348         /* Register everything except a directory full of subdirectories */
1349         if (nr_files || !nr_dirs) {
1350                 struct ctl_table_header *header;
1351                 header = __register_sysctl_table(set, path, files);
1352                 if (!header) {
1353                         kfree(ctl_table_arg);
1354                         goto out;
1355                 }
1356
1357                 /* Remember if we need to free the file table */
1358                 header->ctl_table_arg = ctl_table_arg;
1359                 **subheader = header;
1360                 (*subheader)++;
1361         }
1362
1363         /* Recurse into the subdirectories. */
1364         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1365                 char *child_pos;
1366
1367                 if (!entry->child)
1368                         continue;
1369
1370                 err = -ENAMETOOLONG;
1371                 child_pos = append_path(path, pos, entry->procname);
1372                 if (!child_pos)
1373                         goto out;
1374
1375                 err = register_leaf_sysctl_tables(path, child_pos, subheader,
1376                                                   set, entry->child);
1377                 pos[0] = '\0';
1378                 if (err)
1379                         goto out;
1380         }
1381         err = 0;
1382 out:
1383         /* On failure our caller will unregister all registered subheaders */
1384         return err;
1385 }
1386
1387 /**
1388  * __register_sysctl_paths - register a sysctl table hierarchy
1389  * @set: Sysctl tree to register on
1390  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1391  * @table: the top-level table structure
1392  *
1393  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1394  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1395  *
1396  * See __register_sysctl_table for more details.
1397  */
1398 struct ctl_table_header *__register_sysctl_paths(
1399         struct ctl_table_set *set,
1400         const struct ctl_path *path, struct ctl_table *table)
1401 {
1402         struct ctl_table *ctl_table_arg = table;
1403         int nr_subheaders = count_subheaders(table);
1404         struct ctl_table_header *header = NULL, **subheaders, **subheader;
1405         const struct ctl_path *component;
1406         char *new_path, *pos;
1407
1408         pos = new_path = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
1409         if (!new_path)
1410                 return NULL;
1411
1412         pos[0] = '\0';
1413         for (component = path; component->procname; component++) {
1414                 pos = append_path(new_path, pos, component->procname);
1415                 if (!pos)
1416                         goto out;
1417         }
1418         while (table->procname && table->child && !table[1].procname) {
1419                 pos = append_path(new_path, pos, table->procname);
1420                 if (!pos)
1421                         goto out;
1422                 table = table->child;
1423         }
1424         if (nr_subheaders == 1) {
1425                 header = __register_sysctl_table(set, new_path, table);
1426                 if (header)
1427                         header->ctl_table_arg = ctl_table_arg;
1428         } else {
1429                 header = kzalloc(sizeof(*header) +
1430                                  sizeof(*subheaders)*nr_subheaders, GFP_KERNEL);
1431                 if (!header)
1432                         goto out;
1433
1434                 subheaders = (struct ctl_table_header **) (header + 1);
1435                 subheader = subheaders;
1436                 header->ctl_table_arg = ctl_table_arg;
1437
1438                 if (register_leaf_sysctl_tables(new_path, pos, &subheader,
1439                                                 set, table))
1440                         goto err_register_leaves;
1441         }
1442
1443 out:
1444         kfree(new_path);
1445         return header;
1446
1447 err_register_leaves:
1448         while (subheader > subheaders) {
1449                 struct ctl_table_header *subh = *(--subheader);
1450                 struct ctl_table *table = subh->ctl_table_arg;
1451                 unregister_sysctl_table(subh);
1452                 kfree(table);
1453         }
1454         kfree(header);
1455         header = NULL;
1456         goto out;
1457 }
1458
1459 /**
1460  * register_sysctl_table_path - register a sysctl table hierarchy
1461  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1462  * @table: the top-level table structure
1463  *
1464  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1465  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1466  *
1467  * See __register_sysctl_paths for more details.
1468  */
1469 struct ctl_table_header *register_sysctl_paths(const struct ctl_path *path,
1470                                                 struct ctl_table *table)
1471 {
1472         return __register_sysctl_paths(&sysctl_table_root.default_set,
1473                                         path, table);
1474 }
1475 EXPORT_SYMBOL(register_sysctl_paths);
1476
1477 /**
1478  * register_sysctl_table - register a sysctl table hierarchy
1479  * @table: the top-level table structure
1480  *
1481  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1482  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1483  *
1484  * See register_sysctl_paths for more details.
1485  */
1486 struct ctl_table_header *register_sysctl_table(struct ctl_table *table)
1487 {
1488         static const struct ctl_path null_path[] = { {} };
1489
1490         return register_sysctl_paths(null_path, table);
1491 }
1492 EXPORT_SYMBOL(register_sysctl_table);
1493
1494 static void put_links(struct ctl_table_header *header)
1495 {
1496         struct ctl_table_set *root_set = &sysctl_table_root.default_set;
1497         struct ctl_table_root *root = header->root;
1498         struct ctl_dir *parent = header->parent;
1499         struct ctl_dir *core_parent;
1500         struct ctl_table *entry;
1501
1502         if (header->set == root_set)
1503                 return;
1504
1505         core_parent = xlate_dir(root_set, parent);
1506         if (IS_ERR(core_parent))
1507                 return;
1508
1509         for (entry = header->ctl_table; entry->procname; entry++) {
1510                 struct ctl_table_header *link_head;
1511                 struct ctl_table *link;
1512                 const char *name = entry->procname;
1513
1514                 link = find_entry(&link_head, core_parent, name, strlen(name));
1515                 if (link &&
1516                     ((S_ISDIR(link->mode) && S_ISDIR(entry->mode)) ||
1517                      (S_ISLNK(link->mode) && (link->data == root)))) {
1518                         drop_sysctl_table(link_head);
1519                 }
1520                 else {
1521                         printk(KERN_ERR "sysctl link missing during unregister: ");
1522                         sysctl_print_dir(parent);
1523                         printk(KERN_CONT "/%s\n", name);
1524                 }
1525         }
1526 }
1527
1528 static void drop_sysctl_table(struct ctl_table_header *header)
1529 {
1530         struct ctl_dir *parent = header->parent;
1531
1532         if (--header->nreg)
1533                 return;
1534
1535         put_links(header);
1536         start_unregistering(header);
1537         if (!--header->count)
1538                 kfree_rcu(header, rcu);
1539
1540         if (parent)
1541                 drop_sysctl_table(&parent->header);
1542 }
1543
1544 /**
1545  * unregister_sysctl_table - unregister a sysctl table hierarchy
1546  * @header: the header returned from register_sysctl_table
1547  *
1548  * Unregisters the sysctl table and all children. proc entries may not
1549  * actually be removed until they are no longer used by anyone.
1550  */
1551 void unregister_sysctl_table(struct ctl_table_header * header)
1552 {
1553         int nr_subheaders;
1554         might_sleep();
1555
1556         if (header == NULL)
1557                 return;
1558
1559         nr_subheaders = count_subheaders(header->ctl_table_arg);
1560         if (unlikely(nr_subheaders > 1)) {
1561                 struct ctl_table_header **subheaders;
1562                 int i;
1563
1564                 subheaders = (struct ctl_table_header **)(header + 1);
1565                 for (i = nr_subheaders -1; i >= 0; i--) {
1566                         struct ctl_table_header *subh = subheaders[i];
1567                         struct ctl_table *table = subh->ctl_table_arg;
1568                         unregister_sysctl_table(subh);
1569                         kfree(table);
1570                 }
1571                 kfree(header);
1572                 return;
1573         }
1574
1575         spin_lock(&sysctl_lock);
1576         drop_sysctl_table(header);
1577         spin_unlock(&sysctl_lock);
1578 }
1579 EXPORT_SYMBOL(unregister_sysctl_table);
1580
1581 void setup_sysctl_set(struct ctl_table_set *set,
1582         struct ctl_table_root *root,
1583         int (*is_seen)(struct ctl_table_set *))
1584 {
1585         memset(set, 0, sizeof(*set));
1586         set->is_seen = is_seen;
1587         init_header(&set->dir.header, root, set, NULL, root_table);
1588 }
1589
1590 void retire_sysctl_set(struct ctl_table_set *set)
1591 {
1592         WARN_ON(!RB_EMPTY_ROOT(&set->dir.root));
1593 }
1594
1595 int __init proc_sys_init(void)
1596 {
1597         struct proc_dir_entry *proc_sys_root;
1598
1599         proc_sys_root = proc_mkdir("sys", NULL);
1600         proc_sys_root->proc_iops = &proc_sys_dir_operations;
1601         proc_sys_root->proc_fops = &proc_sys_dir_file_operations;
1602         proc_sys_root->nlink = 0;
1603
1604         return sysctl_init();
1605 }