]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/proc/proc_sysctl.c
block: Declare local symbols static
[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/printk.h>
9 #include <linux/security.h>
10 #include <linux/sched.h>
11 #include <linux/cred.h>
12 #include <linux/namei.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include "internal.h"
16
17 static const struct dentry_operations proc_sys_dentry_operations;
18 static const struct file_operations proc_sys_file_operations;
19 static const struct inode_operations proc_sys_inode_operations;
20 static const struct file_operations proc_sys_dir_file_operations;
21 static const struct inode_operations proc_sys_dir_operations;
22
23 /* Support for permanently empty directories */
24
25 struct ctl_table sysctl_mount_point[] = {
26         { }
27 };
28
29 static bool is_empty_dir(struct ctl_table_header *head)
30 {
31         return head->ctl_table[0].child == sysctl_mount_point;
32 }
33
34 static void set_empty_dir(struct ctl_dir *dir)
35 {
36         dir->header.ctl_table[0].child = sysctl_mount_point;
37 }
38
39 static void clear_empty_dir(struct ctl_dir *dir)
40
41 {
42         dir->header.ctl_table[0].child = NULL;
43 }
44
45 void proc_sys_poll_notify(struct ctl_table_poll *poll)
46 {
47         if (!poll)
48                 return;
49
50         atomic_inc(&poll->event);
51         wake_up_interruptible(&poll->wait);
52 }
53
54 static struct ctl_table root_table[] = {
55         {
56                 .procname = "",
57                 .mode = S_IFDIR|S_IRUGO|S_IXUGO,
58         },
59         { }
60 };
61 static struct ctl_table_root sysctl_table_root = {
62         .default_set.dir.header = {
63                 {{.count = 1,
64                   .nreg = 1,
65                   .ctl_table = root_table }},
66                 .ctl_table_arg = root_table,
67                 .root = &sysctl_table_root,
68                 .set = &sysctl_table_root.default_set,
69         },
70 };
71
72 static DEFINE_SPINLOCK(sysctl_lock);
73
74 static void drop_sysctl_table(struct ctl_table_header *header);
75 static int sysctl_follow_link(struct ctl_table_header **phead,
76         struct ctl_table **pentry);
77 static int insert_links(struct ctl_table_header *head);
78 static void put_links(struct ctl_table_header *header);
79
80 static void sysctl_print_dir(struct ctl_dir *dir)
81 {
82         if (dir->header.parent)
83                 sysctl_print_dir(dir->header.parent);
84         pr_cont("%s/", dir->header.ctl_table[0].procname);
85 }
86
87 static int namecmp(const char *name1, int len1, const char *name2, int len2)
88 {
89         int minlen;
90         int cmp;
91
92         minlen = len1;
93         if (minlen > len2)
94                 minlen = len2;
95
96         cmp = memcmp(name1, name2, minlen);
97         if (cmp == 0)
98                 cmp = len1 - len2;
99         return cmp;
100 }
101
102 /* Called under sysctl_lock */
103 static struct ctl_table *find_entry(struct ctl_table_header **phead,
104         struct ctl_dir *dir, const char *name, int namelen)
105 {
106         struct ctl_table_header *head;
107         struct ctl_table *entry;
108         struct rb_node *node = dir->root.rb_node;
109
110         while (node)
111         {
112                 struct ctl_node *ctl_node;
113                 const char *procname;
114                 int cmp;
115
116                 ctl_node = rb_entry(node, struct ctl_node, node);
117                 head = ctl_node->header;
118                 entry = &head->ctl_table[ctl_node - head->node];
119                 procname = entry->procname;
120
121                 cmp = namecmp(name, namelen, procname, strlen(procname));
122                 if (cmp < 0)
123                         node = node->rb_left;
124                 else if (cmp > 0)
125                         node = node->rb_right;
126                 else {
127                         *phead = head;
128                         return entry;
129                 }
130         }
131         return NULL;
132 }
133
134 static int insert_entry(struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *entry)
135 {
136         struct rb_node *node = &head->node[entry - head->ctl_table].node;
137         struct rb_node **p = &head->parent->root.rb_node;
138         struct rb_node *parent = NULL;
139         const char *name = entry->procname;
140         int namelen = strlen(name);
141
142         while (*p) {
143                 struct ctl_table_header *parent_head;
144                 struct ctl_table *parent_entry;
145                 struct ctl_node *parent_node;
146                 const char *parent_name;
147                 int cmp;
148
149                 parent = *p;
150                 parent_node = rb_entry(parent, struct ctl_node, node);
151                 parent_head = parent_node->header;
152                 parent_entry = &parent_head->ctl_table[parent_node - parent_head->node];
153                 parent_name = parent_entry->procname;
154
155                 cmp = namecmp(name, namelen, parent_name, strlen(parent_name));
156                 if (cmp < 0)
157                         p = &(*p)->rb_left;
158                 else if (cmp > 0)
159                         p = &(*p)->rb_right;
160                 else {
161                         pr_err("sysctl duplicate entry: ");
162                         sysctl_print_dir(head->parent);
163                         pr_cont("/%s\n", entry->procname);
164                         return -EEXIST;
165                 }
166         }
167
168         rb_link_node(node, parent, p);
169         rb_insert_color(node, &head->parent->root);
170         return 0;
171 }
172
173 static void erase_entry(struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *entry)
174 {
175         struct rb_node *node = &head->node[entry - head->ctl_table].node;
176
177         rb_erase(node, &head->parent->root);
178 }
179
180 static void init_header(struct ctl_table_header *head,
181         struct ctl_table_root *root, struct ctl_table_set *set,
182         struct ctl_node *node, struct ctl_table *table)
183 {
184         head->ctl_table = table;
185         head->ctl_table_arg = table;
186         head->used = 0;
187         head->count = 1;
188         head->nreg = 1;
189         head->unregistering = NULL;
190         head->root = root;
191         head->set = set;
192         head->parent = NULL;
193         head->node = node;
194         INIT_LIST_HEAD(&head->inodes);
195         if (node) {
196                 struct ctl_table *entry;
197                 for (entry = table; entry->procname; entry++, node++)
198                         node->header = head;
199         }
200 }
201
202 static void erase_header(struct ctl_table_header *head)
203 {
204         struct ctl_table *entry;
205         for (entry = head->ctl_table; entry->procname; entry++)
206                 erase_entry(head, entry);
207 }
208
209 static int insert_header(struct ctl_dir *dir, struct ctl_table_header *header)
210 {
211         struct ctl_table *entry;
212         int err;
213
214         /* Is this a permanently empty directory? */
215         if (is_empty_dir(&dir->header))
216                 return -EROFS;
217
218         /* Am I creating a permanently empty directory? */
219         if (header->ctl_table == sysctl_mount_point) {
220                 if (!RB_EMPTY_ROOT(&dir->root))
221                         return -EINVAL;
222                 set_empty_dir(dir);
223         }
224
225         dir->header.nreg++;
226         header->parent = dir;
227         err = insert_links(header);
228         if (err)
229                 goto fail_links;
230         for (entry = header->ctl_table; entry->procname; entry++) {
231                 err = insert_entry(header, entry);
232                 if (err)
233                         goto fail;
234         }
235         return 0;
236 fail:
237         erase_header(header);
238         put_links(header);
239 fail_links:
240         if (header->ctl_table == sysctl_mount_point)
241                 clear_empty_dir(dir);
242         header->parent = NULL;
243         drop_sysctl_table(&dir->header);
244         return err;
245 }
246
247 /* called under sysctl_lock */
248 static int use_table(struct ctl_table_header *p)
249 {
250         if (unlikely(p->unregistering))
251                 return 0;
252         p->used++;
253         return 1;
254 }
255
256 /* called under sysctl_lock */
257 static void unuse_table(struct ctl_table_header *p)
258 {
259         if (!--p->used)
260                 if (unlikely(p->unregistering))
261                         complete(p->unregistering);
262 }
263
264 /* called under sysctl_lock */
265 static void proc_sys_prune_dcache(struct ctl_table_header *head)
266 {
267         struct inode *inode, *prev = NULL;
268         struct proc_inode *ei;
269
270         rcu_read_lock();
271         list_for_each_entry_rcu(ei, &head->inodes, sysctl_inodes) {
272                 inode = igrab(&ei->vfs_inode);
273                 if (inode) {
274                         rcu_read_unlock();
275                         iput(prev);
276                         prev = inode;
277                         d_prune_aliases(inode);
278                         rcu_read_lock();
279                 }
280         }
281         rcu_read_unlock();
282         iput(prev);
283 }
284
285 /* called under sysctl_lock, will reacquire if has to wait */
286 static void start_unregistering(struct ctl_table_header *p)
287 {
288         /*
289          * if p->used is 0, nobody will ever touch that entry again;
290          * we'll eliminate all paths to it before dropping sysctl_lock
291          */
292         if (unlikely(p->used)) {
293                 struct completion wait;
294                 init_completion(&wait);
295                 p->unregistering = &wait;
296                 spin_unlock(&sysctl_lock);
297                 wait_for_completion(&wait);
298         } else {
299                 /* anything non-NULL; we'll never dereference it */
300                 p->unregistering = ERR_PTR(-EINVAL);
301                 spin_unlock(&sysctl_lock);
302         }
303         /*
304          * Prune dentries for unregistered sysctls: namespaced sysctls
305          * can have duplicate names and contaminate dcache very badly.
306          */
307         proc_sys_prune_dcache(p);
308         /*
309          * do not remove from the list until nobody holds it; walking the
310          * list in do_sysctl() relies on that.
311          */
312         spin_lock(&sysctl_lock);
313         erase_header(p);
314 }
315
316 static struct ctl_table_header *sysctl_head_grab(struct ctl_table_header *head)
317 {
318         BUG_ON(!head);
319         spin_lock(&sysctl_lock);
320         if (!use_table(head))
321                 head = ERR_PTR(-ENOENT);
322         spin_unlock(&sysctl_lock);
323         return head;
324 }
325
326 static void sysctl_head_finish(struct ctl_table_header *head)
327 {
328         if (!head)
329                 return;
330         spin_lock(&sysctl_lock);
331         unuse_table(head);
332         spin_unlock(&sysctl_lock);
333 }
334
335 static struct ctl_table_set *
336 lookup_header_set(struct ctl_table_root *root)
337 {
338         struct ctl_table_set *set = &root->default_set;
339         if (root->lookup)
340                 set = root->lookup(root);
341         return set;
342 }
343
344 static struct ctl_table *lookup_entry(struct ctl_table_header **phead,
345                                       struct ctl_dir *dir,
346                                       const char *name, int namelen)
347 {
348         struct ctl_table_header *head;
349         struct ctl_table *entry;
350
351         spin_lock(&sysctl_lock);
352         entry = find_entry(&head, dir, name, namelen);
353         if (entry && use_table(head))
354                 *phead = head;
355         else
356                 entry = NULL;
357         spin_unlock(&sysctl_lock);
358         return entry;
359 }
360
361 static struct ctl_node *first_usable_entry(struct rb_node *node)
362 {
363         struct ctl_node *ctl_node;
364
365         for (;node; node = rb_next(node)) {
366                 ctl_node = rb_entry(node, struct ctl_node, node);
367                 if (use_table(ctl_node->header))
368                         return ctl_node;
369         }
370         return NULL;
371 }
372
373 static void first_entry(struct ctl_dir *dir,
374         struct ctl_table_header **phead, struct ctl_table **pentry)
375 {
376         struct ctl_table_header *head = NULL;
377         struct ctl_table *entry = NULL;
378         struct ctl_node *ctl_node;
379
380         spin_lock(&sysctl_lock);
381         ctl_node = first_usable_entry(rb_first(&dir->root));
382         spin_unlock(&sysctl_lock);
383         if (ctl_node) {
384                 head = ctl_node->header;
385                 entry = &head->ctl_table[ctl_node - head->node];
386         }
387         *phead = head;
388         *pentry = entry;
389 }
390
391 static void next_entry(struct ctl_table_header **phead, struct ctl_table **pentry)
392 {
393         struct ctl_table_header *head = *phead;
394         struct ctl_table *entry = *pentry;
395         struct ctl_node *ctl_node = &head->node[entry - head->ctl_table];
396
397         spin_lock(&sysctl_lock);
398         unuse_table(head);
399
400         ctl_node = first_usable_entry(rb_next(&ctl_node->node));
401         spin_unlock(&sysctl_lock);
402         head = NULL;
403         if (ctl_node) {
404                 head = ctl_node->header;
405                 entry = &head->ctl_table[ctl_node - head->node];
406         }
407         *phead = head;
408         *pentry = entry;
409 }
410
411 /*
412  * sysctl_perm does NOT grant the superuser all rights automatically, because
413  * some sysctl variables are readonly even to root.
414  */
415
416 static int test_perm(int mode, int op)
417 {
418         if (uid_eq(current_euid(), GLOBAL_ROOT_UID))
419                 mode >>= 6;
420         else if (in_egroup_p(GLOBAL_ROOT_GID))
421                 mode >>= 3;
422         if ((op & ~mode & (MAY_READ|MAY_WRITE|MAY_EXEC)) == 0)
423                 return 0;
424         return -EACCES;
425 }
426
427 static int sysctl_perm(struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *table, int op)
428 {
429         struct ctl_table_root *root = head->root;
430         int mode;
431
432         if (root->permissions)
433                 mode = root->permissions(head, table);
434         else
435                 mode = table->mode;
436
437         return test_perm(mode, op);
438 }
439
440 static struct inode *proc_sys_make_inode(struct super_block *sb,
441                 struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *table)
442 {
443         struct ctl_table_root *root = head->root;
444         struct inode *inode;
445         struct proc_inode *ei;
446
447         inode = new_inode(sb);
448         if (!inode)
449                 goto out;
450
451         inode->i_ino = get_next_ino();
452
453         ei = PROC_I(inode);
454
455         spin_lock(&sysctl_lock);
456         if (unlikely(head->unregistering)) {
457                 spin_unlock(&sysctl_lock);
458                 iput(inode);
459                 inode = NULL;
460                 goto out;
461         }
462         ei->sysctl = head;
463         ei->sysctl_entry = table;
464         list_add_rcu(&ei->sysctl_inodes, &head->inodes);
465         head->count++;
466         spin_unlock(&sysctl_lock);
467
468         inode->i_mtime = inode->i_atime = inode->i_ctime = current_time(inode);
469         inode->i_mode = table->mode;
470         if (!S_ISDIR(table->mode)) {
471                 inode->i_mode |= S_IFREG;
472                 inode->i_op = &proc_sys_inode_operations;
473                 inode->i_fop = &proc_sys_file_operations;
474         } else {
475                 inode->i_mode |= S_IFDIR;
476                 inode->i_op = &proc_sys_dir_operations;
477                 inode->i_fop = &proc_sys_dir_file_operations;
478                 if (is_empty_dir(head))
479                         make_empty_dir_inode(inode);
480         }
481
482         if (root->set_ownership)
483                 root->set_ownership(head, table, &inode->i_uid, &inode->i_gid);
484
485 out:
486         return inode;
487 }
488
489 void proc_sys_evict_inode(struct inode *inode, struct ctl_table_header *head)
490 {
491         spin_lock(&sysctl_lock);
492         list_del_rcu(&PROC_I(inode)->sysctl_inodes);
493         if (!--head->count)
494                 kfree_rcu(head, rcu);
495         spin_unlock(&sysctl_lock);
496 }
497
498 static struct ctl_table_header *grab_header(struct inode *inode)
499 {
500         struct ctl_table_header *head = PROC_I(inode)->sysctl;
501         if (!head)
502                 head = &sysctl_table_root.default_set.dir.header;
503         return sysctl_head_grab(head);
504 }
505
506 static struct dentry *proc_sys_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
507                                         unsigned int flags)
508 {
509         struct ctl_table_header *head = grab_header(dir);
510         struct ctl_table_header *h = NULL;
511         const struct qstr *name = &dentry->d_name;
512         struct ctl_table *p;
513         struct inode *inode;
514         struct dentry *err = ERR_PTR(-ENOENT);
515         struct ctl_dir *ctl_dir;
516         int ret;
517
518         if (IS_ERR(head))
519                 return ERR_CAST(head);
520
521         ctl_dir = container_of(head, struct ctl_dir, header);
522
523         p = lookup_entry(&h, ctl_dir, name->name, name->len);
524         if (!p)
525                 goto out;
526
527         if (S_ISLNK(p->mode)) {
528                 ret = sysctl_follow_link(&h, &p);
529                 err = ERR_PTR(ret);
530                 if (ret)
531                         goto out;
532         }
533
534         err = ERR_PTR(-ENOMEM);
535         inode = proc_sys_make_inode(dir->i_sb, h ? h : head, p);
536         if (!inode)
537                 goto out;
538
539         err = NULL;
540         d_set_d_op(dentry, &proc_sys_dentry_operations);
541         d_add(dentry, inode);
542
543 out:
544         if (h)
545                 sysctl_head_finish(h);
546         sysctl_head_finish(head);
547         return err;
548 }
549
550 static ssize_t proc_sys_call_handler(struct file *filp, void __user *buf,
551                 size_t count, loff_t *ppos, int write)
552 {
553         struct inode *inode = file_inode(filp);
554         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
555         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
556         ssize_t error;
557         size_t res;
558
559         if (IS_ERR(head))
560                 return PTR_ERR(head);
561
562         /*
563          * At this point we know that the sysctl was not unregistered
564          * and won't be until we finish.
565          */
566         error = -EPERM;
567         if (sysctl_perm(head, table, write ? MAY_WRITE : MAY_READ))
568                 goto out;
569
570         /* if that can happen at all, it should be -EINVAL, not -EISDIR */
571         error = -EINVAL;
572         if (!table->proc_handler)
573                 goto out;
574
575         /* careful: calling conventions are nasty here */
576         res = count;
577         error = table->proc_handler(table, write, buf, &res, ppos);
578         if (!error)
579                 error = res;
580 out:
581         sysctl_head_finish(head);
582
583         return error;
584 }
585
586 static ssize_t proc_sys_read(struct file *filp, char __user *buf,
587                                 size_t count, loff_t *ppos)
588 {
589         return proc_sys_call_handler(filp, (void __user *)buf, count, ppos, 0);
590 }
591
592 static ssize_t proc_sys_write(struct file *filp, const char __user *buf,
593                                 size_t count, loff_t *ppos)
594 {
595         return proc_sys_call_handler(filp, (void __user *)buf, count, ppos, 1);
596 }
597
598 static int proc_sys_open(struct inode *inode, struct file *filp)
599 {
600         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
601         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
602
603         /* sysctl was unregistered */
604         if (IS_ERR(head))
605                 return PTR_ERR(head);
606
607         if (table->poll)
608                 filp->private_data = proc_sys_poll_event(table->poll);
609
610         sysctl_head_finish(head);
611
612         return 0;
613 }
614
615 static unsigned int proc_sys_poll(struct file *filp, poll_table *wait)
616 {
617         struct inode *inode = file_inode(filp);
618         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
619         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
620         unsigned int ret = DEFAULT_POLLMASK;
621         unsigned long event;
622
623         /* sysctl was unregistered */
624         if (IS_ERR(head))
625                 return POLLERR | POLLHUP;
626
627         if (!table->proc_handler)
628                 goto out;
629
630         if (!table->poll)
631                 goto out;
632
633         event = (unsigned long)filp->private_data;
634         poll_wait(filp, &table->poll->wait, wait);
635
636         if (event != atomic_read(&table->poll->event)) {
637                 filp->private_data = proc_sys_poll_event(table->poll);
638                 ret = POLLIN | POLLRDNORM | POLLERR | POLLPRI;
639         }
640
641 out:
642         sysctl_head_finish(head);
643
644         return ret;
645 }
646
647 static bool proc_sys_fill_cache(struct file *file,
648                                 struct dir_context *ctx,
649                                 struct ctl_table_header *head,
650                                 struct ctl_table *table)
651 {
652         struct dentry *child, *dir = file->f_path.dentry;
653         struct inode *inode;
654         struct qstr qname;
655         ino_t ino = 0;
656         unsigned type = DT_UNKNOWN;
657
658         qname.name = table->procname;
659         qname.len  = strlen(table->procname);
660         qname.hash = full_name_hash(dir, qname.name, qname.len);
661
662         child = d_lookup(dir, &qname);
663         if (!child) {
664                 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
665                 child = d_alloc_parallel(dir, &qname, &wq);
666                 if (IS_ERR(child))
667                         return false;
668                 if (d_in_lookup(child)) {
669                         inode = proc_sys_make_inode(dir->d_sb, head, table);
670                         if (!inode) {
671                                 d_lookup_done(child);
672                                 dput(child);
673                                 return false;
674                         }
675                         d_set_d_op(child, &proc_sys_dentry_operations);
676                         d_add(child, inode);
677                 }
678         }
679         inode = d_inode(child);
680         ino  = inode->i_ino;
681         type = inode->i_mode >> 12;
682         dput(child);
683         return dir_emit(ctx, qname.name, qname.len, ino, type);
684 }
685
686 static bool proc_sys_link_fill_cache(struct file *file,
687                                     struct dir_context *ctx,
688                                     struct ctl_table_header *head,
689                                     struct ctl_table *table)
690 {
691         bool ret = true;
692         head = sysctl_head_grab(head);
693
694         if (S_ISLNK(table->mode)) {
695                 /* It is not an error if we can not follow the link ignore it */
696                 int err = sysctl_follow_link(&head, &table);
697                 if (err)
698                         goto out;
699         }
700
701         ret = proc_sys_fill_cache(file, ctx, head, table);
702 out:
703         sysctl_head_finish(head);
704         return ret;
705 }
706
707 static int scan(struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *table,
708                 unsigned long *pos, struct file *file,
709                 struct dir_context *ctx)
710 {
711         bool res;
712
713         if ((*pos)++ < ctx->pos)
714                 return true;
715
716         if (unlikely(S_ISLNK(table->mode)))
717                 res = proc_sys_link_fill_cache(file, ctx, head, table);
718         else
719                 res = proc_sys_fill_cache(file, ctx, head, table);
720
721         if (res)
722                 ctx->pos = *pos;
723
724         return res;
725 }
726
727 static int proc_sys_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
728 {
729         struct ctl_table_header *head = grab_header(file_inode(file));
730         struct ctl_table_header *h = NULL;
731         struct ctl_table *entry;
732         struct ctl_dir *ctl_dir;
733         unsigned long pos;
734
735         if (IS_ERR(head))
736                 return PTR_ERR(head);
737
738         ctl_dir = container_of(head, struct ctl_dir, header);
739
740         if (!dir_emit_dots(file, ctx))
741                 goto out;
742
743         pos = 2;
744
745         for (first_entry(ctl_dir, &h, &entry); h; next_entry(&h, &entry)) {
746                 if (!scan(h, entry, &pos, file, ctx)) {
747                         sysctl_head_finish(h);
748                         break;
749                 }
750         }
751 out:
752         sysctl_head_finish(head);
753         return 0;
754 }
755
756 static int proc_sys_permission(struct inode *inode, int mask)
757 {
758         /*
759          * sysctl entries that are not writeable,
760          * are _NOT_ writeable, capabilities or not.
761          */
762         struct ctl_table_header *head;
763         struct ctl_table *table;
764         int error;
765
766         /* Executable files are not allowed under /proc/sys/ */
767         if ((mask & MAY_EXEC) && S_ISREG(inode->i_mode))
768                 return -EACCES;
769
770         head = grab_header(inode);
771         if (IS_ERR(head))
772                 return PTR_ERR(head);
773
774         table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
775         if (!table) /* global root - r-xr-xr-x */
776                 error = mask & MAY_WRITE ? -EACCES : 0;
777         else /* Use the permissions on the sysctl table entry */
778                 error = sysctl_perm(head, table, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
779
780         sysctl_head_finish(head);
781         return error;
782 }
783
784 static int proc_sys_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
785 {
786         struct inode *inode = d_inode(dentry);
787         int error;
788
789         if (attr->ia_valid & (ATTR_MODE | ATTR_UID | ATTR_GID))
790                 return -EPERM;
791
792         error = setattr_prepare(dentry, attr);
793         if (error)
794                 return error;
795
796         setattr_copy(inode, attr);
797         mark_inode_dirty(inode);
798         return 0;
799 }
800
801 static int proc_sys_getattr(const struct path *path, struct kstat *stat,
802                             u32 request_mask, unsigned int query_flags)
803 {
804         struct inode *inode = d_inode(path->dentry);
805         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
806         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
807
808         if (IS_ERR(head))
809                 return PTR_ERR(head);
810
811         generic_fillattr(inode, stat);
812         if (table)
813                 stat->mode = (stat->mode & S_IFMT) | table->mode;
814
815         sysctl_head_finish(head);
816         return 0;
817 }
818
819 static const struct file_operations proc_sys_file_operations = {
820         .open           = proc_sys_open,
821         .poll           = proc_sys_poll,
822         .read           = proc_sys_read,
823         .write          = proc_sys_write,
824         .llseek         = default_llseek,
825 };
826
827 static const struct file_operations proc_sys_dir_file_operations = {
828         .read           = generic_read_dir,
829         .iterate_shared = proc_sys_readdir,
830         .llseek         = generic_file_llseek,
831 };
832
833 static const struct inode_operations proc_sys_inode_operations = {
834         .permission     = proc_sys_permission,
835         .setattr        = proc_sys_setattr,
836         .getattr        = proc_sys_getattr,
837 };
838
839 static const struct inode_operations proc_sys_dir_operations = {
840         .lookup         = proc_sys_lookup,
841         .permission     = proc_sys_permission,
842         .setattr        = proc_sys_setattr,
843         .getattr        = proc_sys_getattr,
844 };
845
846 static int proc_sys_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
847 {
848         if (flags & LOOKUP_RCU)
849                 return -ECHILD;
850         return !PROC_I(d_inode(dentry))->sysctl->unregistering;
851 }
852
853 static int proc_sys_delete(const struct dentry *dentry)
854 {
855         return !!PROC_I(d_inode(dentry))->sysctl->unregistering;
856 }
857
858 static int sysctl_is_seen(struct ctl_table_header *p)
859 {
860         struct ctl_table_set *set = p->set;
861         int res;
862         spin_lock(&sysctl_lock);
863         if (p->unregistering)
864                 res = 0;
865         else if (!set->is_seen)
866                 res = 1;
867         else
868                 res = set->is_seen(set);
869         spin_unlock(&sysctl_lock);
870         return res;
871 }
872
873 static int proc_sys_compare(const struct dentry *dentry,
874                 unsigned int len, const char *str, const struct qstr *name)
875 {
876         struct ctl_table_header *head;
877         struct inode *inode;
878
879         /* Although proc doesn't have negative dentries, rcu-walk means
880          * that inode here can be NULL */
881         /* AV: can it, indeed? */
882         inode = d_inode_rcu(dentry);
883         if (!inode)
884                 return 1;
885         if (name->len != len)
886                 return 1;
887         if (memcmp(name->name, str, len))
888                 return 1;
889         head = rcu_dereference(PROC_I(inode)->sysctl);
890         return !head || !sysctl_is_seen(head);
891 }
892
893 static const struct dentry_operations proc_sys_dentry_operations = {
894         .d_revalidate   = proc_sys_revalidate,
895         .d_delete       = proc_sys_delete,
896         .d_compare      = proc_sys_compare,
897 };
898
899 static struct ctl_dir *find_subdir(struct ctl_dir *dir,
900                                    const char *name, int namelen)
901 {
902         struct ctl_table_header *head;
903         struct ctl_table *entry;
904
905         entry = find_entry(&head, dir, name, namelen);
906         if (!entry)
907                 return ERR_PTR(-ENOENT);
908         if (!S_ISDIR(entry->mode))
909                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
910         return container_of(head, struct ctl_dir, header);
911 }
912
913 static struct ctl_dir *new_dir(struct ctl_table_set *set,
914                                const char *name, int namelen)
915 {
916         struct ctl_table *table;
917         struct ctl_dir *new;
918         struct ctl_node *node;
919         char *new_name;
920
921         new = kzalloc(sizeof(*new) + sizeof(struct ctl_node) +
922                       sizeof(struct ctl_table)*2 +  namelen + 1,
923                       GFP_KERNEL);
924         if (!new)
925                 return NULL;
926
927         node = (struct ctl_node *)(new + 1);
928         table = (struct ctl_table *)(node + 1);
929         new_name = (char *)(table + 2);
930         memcpy(new_name, name, namelen);
931         new_name[namelen] = '\0';
932         table[0].procname = new_name;
933         table[0].mode = S_IFDIR|S_IRUGO|S_IXUGO;
934         init_header(&new->header, set->dir.header.root, set, node, table);
935
936         return new;
937 }
938
939 /**
940  * get_subdir - find or create a subdir with the specified name.
941  * @dir:  Directory to create the subdirectory in
942  * @name: The name of the subdirectory to find or create
943  * @namelen: The length of name
944  *
945  * Takes a directory with an elevated reference count so we know that
946  * if we drop the lock the directory will not go away.  Upon success
947  * the reference is moved from @dir to the returned subdirectory.
948  * Upon error an error code is returned and the reference on @dir is
949  * simply dropped.
950  */
951 static struct ctl_dir *get_subdir(struct ctl_dir *dir,
952                                   const char *name, int namelen)
953 {
954         struct ctl_table_set *set = dir->header.set;
955         struct ctl_dir *subdir, *new = NULL;
956         int err;
957
958         spin_lock(&sysctl_lock);
959         subdir = find_subdir(dir, name, namelen);
960         if (!IS_ERR(subdir))
961                 goto found;
962         if (PTR_ERR(subdir) != -ENOENT)
963                 goto failed;
964
965         spin_unlock(&sysctl_lock);
966         new = new_dir(set, name, namelen);
967         spin_lock(&sysctl_lock);
968         subdir = ERR_PTR(-ENOMEM);
969         if (!new)
970                 goto failed;
971
972         /* Was the subdir added while we dropped the lock? */
973         subdir = find_subdir(dir, name, namelen);
974         if (!IS_ERR(subdir))
975                 goto found;
976         if (PTR_ERR(subdir) != -ENOENT)
977                 goto failed;
978
979         /* Nope.  Use the our freshly made directory entry. */
980         err = insert_header(dir, &new->header);
981         subdir = ERR_PTR(err);
982         if (err)
983                 goto failed;
984         subdir = new;
985 found:
986         subdir->header.nreg++;
987 failed:
988         if (IS_ERR(subdir)) {
989                 pr_err("sysctl could not get directory: ");
990                 sysctl_print_dir(dir);
991                 pr_cont("/%*.*s %ld\n",
992                         namelen, namelen, name, PTR_ERR(subdir));
993         }
994         drop_sysctl_table(&dir->header);
995         if (new)
996                 drop_sysctl_table(&new->header);
997         spin_unlock(&sysctl_lock);
998         return subdir;
999 }
1000
1001 static struct ctl_dir *xlate_dir(struct ctl_table_set *set, struct ctl_dir *dir)
1002 {
1003         struct ctl_dir *parent;
1004         const char *procname;
1005         if (!dir->header.parent)
1006                 return &set->dir;
1007         parent = xlate_dir(set, dir->header.parent);
1008         if (IS_ERR(parent))
1009                 return parent;
1010         procname = dir->header.ctl_table[0].procname;
1011         return find_subdir(parent, procname, strlen(procname));
1012 }
1013
1014 static int sysctl_follow_link(struct ctl_table_header **phead,
1015         struct ctl_table **pentry)
1016 {
1017         struct ctl_table_header *head;
1018         struct ctl_table_root *root;
1019         struct ctl_table_set *set;
1020         struct ctl_table *entry;
1021         struct ctl_dir *dir;
1022         int ret;
1023
1024         ret = 0;
1025         spin_lock(&sysctl_lock);
1026         root = (*pentry)->data;
1027         set = lookup_header_set(root);
1028         dir = xlate_dir(set, (*phead)->parent);
1029         if (IS_ERR(dir))
1030                 ret = PTR_ERR(dir);
1031         else {
1032                 const char *procname = (*pentry)->procname;
1033                 head = NULL;
1034                 entry = find_entry(&head, dir, procname, strlen(procname));
1035                 ret = -ENOENT;
1036                 if (entry && use_table(head)) {
1037                         unuse_table(*phead);
1038                         *phead = head;
1039                         *pentry = entry;
1040                         ret = 0;
1041                 }
1042         }
1043
1044         spin_unlock(&sysctl_lock);
1045         return ret;
1046 }
1047
1048 static int sysctl_err(const char *path, struct ctl_table *table, char *fmt, ...)
1049 {
1050         struct va_format vaf;
1051         va_list args;
1052
1053         va_start(args, fmt);
1054         vaf.fmt = fmt;
1055         vaf.va = &args;
1056
1057         pr_err("sysctl table check failed: %s/%s %pV\n",
1058                path, table->procname, &vaf);
1059
1060         va_end(args);
1061         return -EINVAL;
1062 }
1063
1064 static int sysctl_check_table(const char *path, struct ctl_table *table)
1065 {
1066         int err = 0;
1067         for (; table->procname; table++) {
1068                 if (table->child)
1069                         err = sysctl_err(path, table, "Not a file");
1070
1071                 if ((table->proc_handler == proc_dostring) ||
1072                     (table->proc_handler == proc_dointvec) ||
1073                     (table->proc_handler == proc_douintvec) ||
1074                     (table->proc_handler == proc_dointvec_minmax) ||
1075                     (table->proc_handler == proc_dointvec_jiffies) ||
1076                     (table->proc_handler == proc_dointvec_userhz_jiffies) ||
1077                     (table->proc_handler == proc_dointvec_ms_jiffies) ||
1078                     (table->proc_handler == proc_doulongvec_minmax) ||
1079                     (table->proc_handler == proc_doulongvec_ms_jiffies_minmax)) {
1080                         if (!table->data)
1081                                 err = sysctl_err(path, table, "No data");
1082                         if (!table->maxlen)
1083                                 err = sysctl_err(path, table, "No maxlen");
1084                 }
1085                 if (!table->proc_handler)
1086                         err = sysctl_err(path, table, "No proc_handler");
1087
1088                 if ((table->mode & (S_IRUGO|S_IWUGO)) != table->mode)
1089                         err = sysctl_err(path, table, "bogus .mode 0%o",
1090                                 table->mode);
1091         }
1092         return err;
1093 }
1094
1095 static struct ctl_table_header *new_links(struct ctl_dir *dir, struct ctl_table *table,
1096         struct ctl_table_root *link_root)
1097 {
1098         struct ctl_table *link_table, *entry, *link;
1099         struct ctl_table_header *links;
1100         struct ctl_node *node;
1101         char *link_name;
1102         int nr_entries, name_bytes;
1103
1104         name_bytes = 0;
1105         nr_entries = 0;
1106         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1107                 nr_entries++;
1108                 name_bytes += strlen(entry->procname) + 1;
1109         }
1110
1111         links = kzalloc(sizeof(struct ctl_table_header) +
1112                         sizeof(struct ctl_node)*nr_entries +
1113                         sizeof(struct ctl_table)*(nr_entries + 1) +
1114                         name_bytes,
1115                         GFP_KERNEL);
1116
1117         if (!links)
1118                 return NULL;
1119
1120         node = (struct ctl_node *)(links + 1);
1121         link_table = (struct ctl_table *)(node + nr_entries);
1122         link_name = (char *)&link_table[nr_entries + 1];
1123
1124         for (link = link_table, entry = table; entry->procname; link++, entry++) {
1125                 int len = strlen(entry->procname) + 1;
1126                 memcpy(link_name, entry->procname, len);
1127                 link->procname = link_name;
1128                 link->mode = S_IFLNK|S_IRWXUGO;
1129                 link->data = link_root;
1130                 link_name += len;
1131         }
1132         init_header(links, dir->header.root, dir->header.set, node, link_table);
1133         links->nreg = nr_entries;
1134
1135         return links;
1136 }
1137
1138 static bool get_links(struct ctl_dir *dir,
1139         struct ctl_table *table, struct ctl_table_root *link_root)
1140 {
1141         struct ctl_table_header *head;
1142         struct ctl_table *entry, *link;
1143
1144         /* Are there links available for every entry in table? */
1145         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1146                 const char *procname = entry->procname;
1147                 link = find_entry(&head, dir, procname, strlen(procname));
1148                 if (!link)
1149                         return false;
1150                 if (S_ISDIR(link->mode) && S_ISDIR(entry->mode))
1151                         continue;
1152                 if (S_ISLNK(link->mode) && (link->data == link_root))
1153                         continue;
1154                 return false;
1155         }
1156
1157         /* The checks passed.  Increase the registration count on the links */
1158         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1159                 const char *procname = entry->procname;
1160                 link = find_entry(&head, dir, procname, strlen(procname));
1161                 head->nreg++;
1162         }
1163         return true;
1164 }
1165
1166 static int insert_links(struct ctl_table_header *head)
1167 {
1168         struct ctl_table_set *root_set = &sysctl_table_root.default_set;
1169         struct ctl_dir *core_parent = NULL;
1170         struct ctl_table_header *links;
1171         int err;
1172
1173         if (head->set == root_set)
1174                 return 0;
1175
1176         core_parent = xlate_dir(root_set, head->parent);
1177         if (IS_ERR(core_parent))
1178                 return 0;
1179
1180         if (get_links(core_parent, head->ctl_table, head->root))
1181                 return 0;
1182
1183         core_parent->header.nreg++;
1184         spin_unlock(&sysctl_lock);
1185
1186         links = new_links(core_parent, head->ctl_table, head->root);
1187
1188         spin_lock(&sysctl_lock);
1189         err = -ENOMEM;
1190         if (!links)
1191                 goto out;
1192
1193         err = 0;
1194         if (get_links(core_parent, head->ctl_table, head->root)) {
1195                 kfree(links);
1196                 goto out;
1197         }
1198
1199         err = insert_header(core_parent, links);
1200         if (err)
1201                 kfree(links);
1202 out:
1203         drop_sysctl_table(&core_parent->header);
1204         return err;
1205 }
1206
1207 /**
1208  * __register_sysctl_table - register a leaf sysctl table
1209  * @set: Sysctl tree to register on
1210  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1211  * @table: the top-level table structure
1212  *
1213  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1214  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1215  *
1216  * The members of the &struct ctl_table structure are used as follows:
1217  *
1218  * procname - the name of the sysctl file under /proc/sys. Set to %NULL to not
1219  *            enter a sysctl file
1220  *
1221  * data - a pointer to data for use by proc_handler
1222  *
1223  * maxlen - the maximum size in bytes of the data
1224  *
1225  * mode - the file permissions for the /proc/sys file
1226  *
1227  * child - must be %NULL.
1228  *
1229  * proc_handler - the text handler routine (described below)
1230  *
1231  * extra1, extra2 - extra pointers usable by the proc handler routines
1232  *
1233  * Leaf nodes in the sysctl tree will be represented by a single file
1234  * under /proc; non-leaf nodes will be represented by directories.
1235  *
1236  * There must be a proc_handler routine for any terminal nodes.
1237  * Several default handlers are available to cover common cases -
1238  *
1239  * proc_dostring(), proc_dointvec(), proc_dointvec_jiffies(),
1240  * proc_dointvec_userhz_jiffies(), proc_dointvec_minmax(),
1241  * proc_doulongvec_ms_jiffies_minmax(), proc_doulongvec_minmax()
1242  *
1243  * It is the handler's job to read the input buffer from user memory
1244  * and process it. The handler should return 0 on success.
1245  *
1246  * This routine returns %NULL on a failure to register, and a pointer
1247  * to the table header on success.
1248  */
1249 struct ctl_table_header *__register_sysctl_table(
1250         struct ctl_table_set *set,
1251         const char *path, struct ctl_table *table)
1252 {
1253         struct ctl_table_root *root = set->dir.header.root;
1254         struct ctl_table_header *header;
1255         const char *name, *nextname;
1256         struct ctl_dir *dir;
1257         struct ctl_table *entry;
1258         struct ctl_node *node;
1259         int nr_entries = 0;
1260
1261         for (entry = table; entry->procname; entry++)
1262                 nr_entries++;
1263
1264         header = kzalloc(sizeof(struct ctl_table_header) +
1265                          sizeof(struct ctl_node)*nr_entries, GFP_KERNEL);
1266         if (!header)
1267                 return NULL;
1268
1269         node = (struct ctl_node *)(header + 1);
1270         init_header(header, root, set, node, table);
1271         if (sysctl_check_table(path, table))
1272                 goto fail;
1273
1274         spin_lock(&sysctl_lock);
1275         dir = &set->dir;
1276         /* Reference moved down the diretory tree get_subdir */
1277         dir->header.nreg++;
1278         spin_unlock(&sysctl_lock);
1279
1280         /* Find the directory for the ctl_table */
1281         for (name = path; name; name = nextname) {
1282                 int namelen;
1283                 nextname = strchr(name, '/');
1284                 if (nextname) {
1285                         namelen = nextname - name;
1286                         nextname++;
1287                 } else {
1288                         namelen = strlen(name);
1289                 }
1290                 if (namelen == 0)
1291                         continue;
1292
1293                 dir = get_subdir(dir, name, namelen);
1294                 if (IS_ERR(dir))
1295                         goto fail;
1296         }
1297
1298         spin_lock(&sysctl_lock);
1299         if (insert_header(dir, header))
1300                 goto fail_put_dir_locked;
1301
1302         drop_sysctl_table(&dir->header);
1303         spin_unlock(&sysctl_lock);
1304
1305         return header;
1306
1307 fail_put_dir_locked:
1308         drop_sysctl_table(&dir->header);
1309         spin_unlock(&sysctl_lock);
1310 fail:
1311         kfree(header);
1312         dump_stack();
1313         return NULL;
1314 }
1315
1316 /**
1317  * register_sysctl - register a sysctl table
1318  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1319  * @table: the table structure
1320  *
1321  * Register a sysctl table. @table should be a filled in ctl_table
1322  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1323  *
1324  * See __register_sysctl_table for more details.
1325  */
1326 struct ctl_table_header *register_sysctl(const char *path, struct ctl_table *table)
1327 {
1328         return __register_sysctl_table(&sysctl_table_root.default_set,
1329                                         path, table);
1330 }
1331 EXPORT_SYMBOL(register_sysctl);
1332
1333 static char *append_path(const char *path, char *pos, const char *name)
1334 {
1335         int namelen;
1336         namelen = strlen(name);
1337         if (((pos - path) + namelen + 2) >= PATH_MAX)
1338                 return NULL;
1339         memcpy(pos, name, namelen);
1340         pos[namelen] = '/';
1341         pos[namelen + 1] = '\0';
1342         pos += namelen + 1;
1343         return pos;
1344 }
1345
1346 static int count_subheaders(struct ctl_table *table)
1347 {
1348         int has_files = 0;
1349         int nr_subheaders = 0;
1350         struct ctl_table *entry;
1351
1352         /* special case: no directory and empty directory */
1353         if (!table || !table->procname)
1354                 return 1;
1355
1356         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1357                 if (entry->child)
1358                         nr_subheaders += count_subheaders(entry->child);
1359                 else
1360                         has_files = 1;
1361         }
1362         return nr_subheaders + has_files;
1363 }
1364
1365 static int register_leaf_sysctl_tables(const char *path, char *pos,
1366         struct ctl_table_header ***subheader, struct ctl_table_set *set,
1367         struct ctl_table *table)
1368 {
1369         struct ctl_table *ctl_table_arg = NULL;
1370         struct ctl_table *entry, *files;
1371         int nr_files = 0;
1372         int nr_dirs = 0;
1373         int err = -ENOMEM;
1374
1375         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1376                 if (entry->child)
1377                         nr_dirs++;
1378                 else
1379                         nr_files++;
1380         }
1381
1382         files = table;
1383         /* If there are mixed files and directories we need a new table */
1384         if (nr_dirs && nr_files) {
1385                 struct ctl_table *new;
1386                 files = kzalloc(sizeof(struct ctl_table) * (nr_files + 1),
1387                                 GFP_KERNEL);
1388                 if (!files)
1389                         goto out;
1390
1391                 ctl_table_arg = files;
1392                 for (new = files, entry = table; entry->procname; entry++) {
1393                         if (entry->child)
1394                                 continue;
1395                         *new = *entry;
1396                         new++;
1397                 }
1398         }
1399
1400         /* Register everything except a directory full of subdirectories */
1401         if (nr_files || !nr_dirs) {
1402                 struct ctl_table_header *header;
1403                 header = __register_sysctl_table(set, path, files);
1404                 if (!header) {
1405                         kfree(ctl_table_arg);
1406                         goto out;
1407                 }
1408
1409                 /* Remember if we need to free the file table */
1410                 header->ctl_table_arg = ctl_table_arg;
1411                 **subheader = header;
1412                 (*subheader)++;
1413         }
1414
1415         /* Recurse into the subdirectories. */
1416         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1417                 char *child_pos;
1418
1419                 if (!entry->child)
1420                         continue;
1421
1422                 err = -ENAMETOOLONG;
1423                 child_pos = append_path(path, pos, entry->procname);
1424                 if (!child_pos)
1425                         goto out;
1426
1427                 err = register_leaf_sysctl_tables(path, child_pos, subheader,
1428                                                   set, entry->child);
1429                 pos[0] = '\0';
1430                 if (err)
1431                         goto out;
1432         }
1433         err = 0;
1434 out:
1435         /* On failure our caller will unregister all registered subheaders */
1436         return err;
1437 }
1438
1439 /**
1440  * __register_sysctl_paths - register a sysctl table hierarchy
1441  * @set: Sysctl tree to register on
1442  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1443  * @table: the top-level table structure
1444  *
1445  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1446  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1447  *
1448  * See __register_sysctl_table for more details.
1449  */
1450 struct ctl_table_header *__register_sysctl_paths(
1451         struct ctl_table_set *set,
1452         const struct ctl_path *path, struct ctl_table *table)
1453 {
1454         struct ctl_table *ctl_table_arg = table;
1455         int nr_subheaders = count_subheaders(table);
1456         struct ctl_table_header *header = NULL, **subheaders, **subheader;
1457         const struct ctl_path *component;
1458         char *new_path, *pos;
1459
1460         pos = new_path = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
1461         if (!new_path)
1462                 return NULL;
1463
1464         pos[0] = '\0';
1465         for (component = path; component->procname; component++) {
1466                 pos = append_path(new_path, pos, component->procname);
1467                 if (!pos)
1468                         goto out;
1469         }
1470         while (table->procname && table->child && !table[1].procname) {
1471                 pos = append_path(new_path, pos, table->procname);
1472                 if (!pos)
1473                         goto out;
1474                 table = table->child;
1475         }
1476         if (nr_subheaders == 1) {
1477                 header = __register_sysctl_table(set, new_path, table);
1478                 if (header)
1479                         header->ctl_table_arg = ctl_table_arg;
1480         } else {
1481                 header = kzalloc(sizeof(*header) +
1482                                  sizeof(*subheaders)*nr_subheaders, GFP_KERNEL);
1483                 if (!header)
1484                         goto out;
1485
1486                 subheaders = (struct ctl_table_header **) (header + 1);
1487                 subheader = subheaders;
1488                 header->ctl_table_arg = ctl_table_arg;
1489
1490                 if (register_leaf_sysctl_tables(new_path, pos, &subheader,
1491                                                 set, table))
1492                         goto err_register_leaves;
1493         }
1494
1495 out:
1496         kfree(new_path);
1497         return header;
1498
1499 err_register_leaves:
1500         while (subheader > subheaders) {
1501                 struct ctl_table_header *subh = *(--subheader);
1502                 struct ctl_table *table = subh->ctl_table_arg;
1503                 unregister_sysctl_table(subh);
1504                 kfree(table);
1505         }
1506         kfree(header);
1507         header = NULL;
1508         goto out;
1509 }
1510
1511 /**
1512  * register_sysctl_table_path - register a sysctl table hierarchy
1513  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1514  * @table: the top-level table structure
1515  *
1516  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1517  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1518  *
1519  * See __register_sysctl_paths for more details.
1520  */
1521 struct ctl_table_header *register_sysctl_paths(const struct ctl_path *path,
1522                                                 struct ctl_table *table)
1523 {
1524         return __register_sysctl_paths(&sysctl_table_root.default_set,
1525                                         path, table);
1526 }
1527 EXPORT_SYMBOL(register_sysctl_paths);
1528
1529 /**
1530  * register_sysctl_table - register a sysctl table hierarchy
1531  * @table: the top-level table structure
1532  *
1533  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1534  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1535  *
1536  * See register_sysctl_paths for more details.
1537  */
1538 struct ctl_table_header *register_sysctl_table(struct ctl_table *table)
1539 {
1540         static const struct ctl_path null_path[] = { {} };
1541
1542         return register_sysctl_paths(null_path, table);
1543 }
1544 EXPORT_SYMBOL(register_sysctl_table);
1545
1546 static void put_links(struct ctl_table_header *header)
1547 {
1548         struct ctl_table_set *root_set = &sysctl_table_root.default_set;
1549         struct ctl_table_root *root = header->root;
1550         struct ctl_dir *parent = header->parent;
1551         struct ctl_dir *core_parent;
1552         struct ctl_table *entry;
1553
1554         if (header->set == root_set)
1555                 return;
1556
1557         core_parent = xlate_dir(root_set, parent);
1558         if (IS_ERR(core_parent))
1559                 return;
1560
1561         for (entry = header->ctl_table; entry->procname; entry++) {
1562                 struct ctl_table_header *link_head;
1563                 struct ctl_table *link;
1564                 const char *name = entry->procname;
1565
1566                 link = find_entry(&link_head, core_parent, name, strlen(name));
1567                 if (link &&
1568                     ((S_ISDIR(link->mode) && S_ISDIR(entry->mode)) ||
1569                      (S_ISLNK(link->mode) && (link->data == root)))) {
1570                         drop_sysctl_table(link_head);
1571                 }
1572                 else {
1573                         pr_err("sysctl link missing during unregister: ");
1574                         sysctl_print_dir(parent);
1575                         pr_cont("/%s\n", name);
1576                 }
1577         }
1578 }
1579
1580 static void drop_sysctl_table(struct ctl_table_header *header)
1581 {
1582         struct ctl_dir *parent = header->parent;
1583
1584         if (--header->nreg)
1585                 return;
1586
1587         put_links(header);
1588         start_unregistering(header);
1589         if (!--header->count)
1590                 kfree_rcu(header, rcu);
1591
1592         if (parent)
1593                 drop_sysctl_table(&parent->header);
1594 }
1595
1596 /**
1597  * unregister_sysctl_table - unregister a sysctl table hierarchy
1598  * @header: the header returned from register_sysctl_table
1599  *
1600  * Unregisters the sysctl table and all children. proc entries may not
1601  * actually be removed until they are no longer used by anyone.
1602  */
1603 void unregister_sysctl_table(struct ctl_table_header * header)
1604 {
1605         int nr_subheaders;
1606         might_sleep();
1607
1608         if (header == NULL)
1609                 return;
1610
1611         nr_subheaders = count_subheaders(header->ctl_table_arg);
1612         if (unlikely(nr_subheaders > 1)) {
1613                 struct ctl_table_header **subheaders;
1614                 int i;
1615
1616                 subheaders = (struct ctl_table_header **)(header + 1);
1617                 for (i = nr_subheaders -1; i >= 0; i--) {
1618                         struct ctl_table_header *subh = subheaders[i];
1619                         struct ctl_table *table = subh->ctl_table_arg;
1620                         unregister_sysctl_table(subh);
1621                         kfree(table);
1622                 }
1623                 kfree(header);
1624                 return;
1625         }
1626
1627         spin_lock(&sysctl_lock);
1628         drop_sysctl_table(header);
1629         spin_unlock(&sysctl_lock);
1630 }
1631 EXPORT_SYMBOL(unregister_sysctl_table);
1632
1633 void setup_sysctl_set(struct ctl_table_set *set,
1634         struct ctl_table_root *root,
1635         int (*is_seen)(struct ctl_table_set *))
1636 {
1637         memset(set, 0, sizeof(*set));
1638         set->is_seen = is_seen;
1639         init_header(&set->dir.header, root, set, NULL, root_table);
1640 }
1641
1642 void retire_sysctl_set(struct ctl_table_set *set)
1643 {
1644         WARN_ON(!RB_EMPTY_ROOT(&set->dir.root));
1645 }
1646
1647 int __init proc_sys_init(void)
1648 {
1649         struct proc_dir_entry *proc_sys_root;
1650
1651         proc_sys_root = proc_mkdir("sys", NULL);
1652         proc_sys_root->proc_iops = &proc_sys_dir_operations;
1653         proc_sys_root->proc_fops = &proc_sys_dir_file_operations;
1654         proc_sys_root->nlink = 0;
1655
1656         return sysctl_init();
1657 }