VFS: Make clone_mnt()/copy_tree()/collect_mounts() return errors
[cascardo/linux.git] / fs / namespace.c
1 /*
2  *  linux/fs/namespace.c
3  *
4  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
5  *      Released under GPL v2.
6  *
7  * Based on code from fs/super.c, copyright Linus Torvalds and others.
8  * Heavily rewritten.
9  */
10
11 #include <linux/syscalls.h>
12 #include <linux/export.h>
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/mnt_namespace.h>
15 #include <linux/namei.h>
16 #include <linux/security.h>
17 #include <linux/idr.h>
18 #include <linux/acct.h>         /* acct_auto_close_mnt */
19 #include <linux/ramfs.h>        /* init_rootfs */
20 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
21 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
22 #include <linux/uaccess.h>
23 #include "pnode.h"
24 #include "internal.h"
25
26 #define HASH_SHIFT ilog2(PAGE_SIZE / sizeof(struct list_head))
27 #define HASH_SIZE (1UL << HASH_SHIFT)
28
29 static int event;
30 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
31 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
32 static DEFINE_SPINLOCK(mnt_id_lock);
33 static int mnt_id_start = 0;
34 static int mnt_group_start = 1;
35
36 static struct list_head *mount_hashtable __read_mostly;
37 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
38 static struct rw_semaphore namespace_sem;
39
40 /* /sys/fs */
41 struct kobject *fs_kobj;
42 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
43
44 /*
45  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
46  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
47  * up the tree.
48  *
49  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
50  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
51  */
52 DEFINE_BRLOCK(vfsmount_lock);
53
54 static inline unsigned long hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
55 {
56         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
57         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
58         tmp = tmp + (tmp >> HASH_SHIFT);
59         return tmp & (HASH_SIZE - 1);
60 }
61
62 #define MNT_WRITER_UNDERFLOW_LIMIT -(1<<16)
63
64 /*
65  * allocation is serialized by namespace_sem, but we need the spinlock to
66  * serialize with freeing.
67  */
68 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
69 {
70         int res;
71
72 retry:
73         ida_pre_get(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
74         spin_lock(&mnt_id_lock);
75         res = ida_get_new_above(&mnt_id_ida, mnt_id_start, &mnt->mnt_id);
76         if (!res)
77                 mnt_id_start = mnt->mnt_id + 1;
78         spin_unlock(&mnt_id_lock);
79         if (res == -EAGAIN)
80                 goto retry;
81
82         return res;
83 }
84
85 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
86 {
87         int id = mnt->mnt_id;
88         spin_lock(&mnt_id_lock);
89         ida_remove(&mnt_id_ida, id);
90         if (mnt_id_start > id)
91                 mnt_id_start = id;
92         spin_unlock(&mnt_id_lock);
93 }
94
95 /*
96  * Allocate a new peer group ID
97  *
98  * mnt_group_ida is protected by namespace_sem
99  */
100 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
101 {
102         int res;
103
104         if (!ida_pre_get(&mnt_group_ida, GFP_KERNEL))
105                 return -ENOMEM;
106
107         res = ida_get_new_above(&mnt_group_ida,
108                                 mnt_group_start,
109                                 &mnt->mnt_group_id);
110         if (!res)
111                 mnt_group_start = mnt->mnt_group_id + 1;
112
113         return res;
114 }
115
116 /*
117  * Release a peer group ID
118  */
119 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
120 {
121         int id = mnt->mnt_group_id;
122         ida_remove(&mnt_group_ida, id);
123         if (mnt_group_start > id)
124                 mnt_group_start = id;
125         mnt->mnt_group_id = 0;
126 }
127
128 /*
129  * vfsmount lock must be held for read
130  */
131 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
132 {
133 #ifdef CONFIG_SMP
134         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
135 #else
136         preempt_disable();
137         mnt->mnt_count += n;
138         preempt_enable();
139 #endif
140 }
141
142 /*
143  * vfsmount lock must be held for write
144  */
145 unsigned int mnt_get_count(struct mount *mnt)
146 {
147 #ifdef CONFIG_SMP
148         unsigned int count = 0;
149         int cpu;
150
151         for_each_possible_cpu(cpu) {
152                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
153         }
154
155         return count;
156 #else
157         return mnt->mnt_count;
158 #endif
159 }
160
161 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
162 {
163         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
164         if (mnt) {
165                 int err;
166
167                 err = mnt_alloc_id(mnt);
168                 if (err)
169                         goto out_free_cache;
170
171                 if (name) {
172                         mnt->mnt_devname = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
173                         if (!mnt->mnt_devname)
174                                 goto out_free_id;
175                 }
176
177 #ifdef CONFIG_SMP
178                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
179                 if (!mnt->mnt_pcp)
180                         goto out_free_devname;
181
182                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
183 #else
184                 mnt->mnt_count = 1;
185                 mnt->mnt_writers = 0;
186 #endif
187
188                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_hash);
189                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
190                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
191                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
192                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
193                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
194                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
195                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
196 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
197                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_fsnotify_marks);
198 #endif
199         }
200         return mnt;
201
202 #ifdef CONFIG_SMP
203 out_free_devname:
204         kfree(mnt->mnt_devname);
205 #endif
206 out_free_id:
207         mnt_free_id(mnt);
208 out_free_cache:
209         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
210         return NULL;
211 }
212
213 /*
214  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
215  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
216  * We must keep track of when those operations start
217  * (for permission checks) and when they end, so that
218  * we can determine when writes are able to occur to
219  * a filesystem.
220  */
221 /*
222  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
223  * @mnt: the mount to check for its write status
224  *
225  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
226  * It does not guarantee that the filesystem will stay
227  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
228  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
229  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
230  * r/w.
231  */
232 int __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
233 {
234         if (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY)
235                 return 1;
236         if (mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY)
237                 return 1;
238         return 0;
239 }
240 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
241
242 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
243 {
244 #ifdef CONFIG_SMP
245         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
246 #else
247         mnt->mnt_writers++;
248 #endif
249 }
250
251 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
252 {
253 #ifdef CONFIG_SMP
254         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
255 #else
256         mnt->mnt_writers--;
257 #endif
258 }
259
260 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
261 {
262 #ifdef CONFIG_SMP
263         unsigned int count = 0;
264         int cpu;
265
266         for_each_possible_cpu(cpu) {
267                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
268         }
269
270         return count;
271 #else
272         return mnt->mnt_writers;
273 #endif
274 }
275
276 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
277 {
278         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
279                 return 1;
280         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
281         smp_rmb();
282         return __mnt_is_readonly(mnt);
283 }
284
285 /*
286  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
287  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
288  * We must keep track of when those operations start
289  * (for permission checks) and when they end, so that
290  * we can determine when writes are able to occur to
291  * a filesystem.
292  */
293 /**
294  * mnt_want_write - get write access to a mount
295  * @m: the mount on which to take a write
296  *
297  * This tells the low-level filesystem that a write is
298  * about to be performed to it, and makes sure that
299  * writes are allowed before returning success.  When
300  * the write operation is finished, mnt_drop_write()
301  * must be called.  This is effectively a refcount.
302  */
303 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
304 {
305         struct mount *mnt = real_mount(m);
306         int ret = 0;
307
308         preempt_disable();
309         mnt_inc_writers(mnt);
310         /*
311          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
312          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
313          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
314          */
315         smp_mb();
316         while (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
317                 cpu_relax();
318         /*
319          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
320          * be set to match its requirements. So we must not load that until
321          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
322          */
323         smp_rmb();
324         if (mnt_is_readonly(m)) {
325                 mnt_dec_writers(mnt);
326                 ret = -EROFS;
327         }
328         preempt_enable();
329         return ret;
330 }
331 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
332
333 /**
334  * mnt_clone_write - get write access to a mount
335  * @mnt: the mount on which to take a write
336  *
337  * This is effectively like mnt_want_write, except
338  * it must only be used to take an extra write reference
339  * on a mountpoint that we already know has a write reference
340  * on it. This allows some optimisation.
341  *
342  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
343  * drop the reference.
344  */
345 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
346 {
347         /* superblock may be r/o */
348         if (__mnt_is_readonly(mnt))
349                 return -EROFS;
350         preempt_disable();
351         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
352         preempt_enable();
353         return 0;
354 }
355 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
356
357 /**
358  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
359  * @file: the file who's mount on which to take a write
360  *
361  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
362  * do some optimisations if the file is open for write already
363  */
364 int mnt_want_write_file(struct file *file)
365 {
366         struct inode *inode = file->f_dentry->d_inode;
367         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE) || special_file(inode->i_mode))
368                 return mnt_want_write(file->f_path.mnt);
369         else
370                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
371 }
372 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
373
374 /**
375  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
376  * @mnt: the mount on which to give up write access
377  *
378  * Tells the low-level filesystem that we are done
379  * performing writes to it.  Must be matched with
380  * mnt_want_write() call above.
381  */
382 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
383 {
384         preempt_disable();
385         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
386         preempt_enable();
387 }
388 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
389
390 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
391 {
392         mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
393 }
394 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
395
396 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
397 {
398         int ret = 0;
399
400         br_write_lock(&vfsmount_lock);
401         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
402         /*
403          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
404          * should be visible before we do.
405          */
406         smp_mb();
407
408         /*
409          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
410          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
411          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
412          * seeing MNT_READONLY).
413          *
414          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
415          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
416          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
417          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
418          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
419          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
420          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
421          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
422          * we're counting up here.
423          */
424         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
425                 ret = -EBUSY;
426         else
427                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
428         /*
429          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
430          * that become unheld will see MNT_READONLY.
431          */
432         smp_wmb();
433         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
434         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
435         return ret;
436 }
437
438 static void __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
439 {
440         br_write_lock(&vfsmount_lock);
441         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
442         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
443 }
444
445 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
446 {
447         struct mount *mnt;
448         int err = 0;
449
450         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
451         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
452                 return -EBUSY;
453
454         br_write_lock(&vfsmount_lock);
455         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
456                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
457                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
458                         smp_mb();
459                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
460                                 err = -EBUSY;
461                                 break;
462                         }
463                 }
464         }
465         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
466                 err = -EBUSY;
467
468         if (!err) {
469                 sb->s_readonly_remount = 1;
470                 smp_wmb();
471         }
472         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
473                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
474                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
475         }
476         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
477
478         return err;
479 }
480
481 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
482 {
483         kfree(mnt->mnt_devname);
484         mnt_free_id(mnt);
485 #ifdef CONFIG_SMP
486         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
487 #endif
488         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
489 }
490
491 /*
492  * find the first or last mount at @dentry on vfsmount @mnt depending on
493  * @dir. If @dir is set return the first mount else return the last mount.
494  * vfsmount_lock must be held for read or write.
495  */
496 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
497                               int dir)
498 {
499         struct list_head *head = mount_hashtable + hash(mnt, dentry);
500         struct list_head *tmp = head;
501         struct mount *p, *found = NULL;
502
503         for (;;) {
504                 tmp = dir ? tmp->next : tmp->prev;
505                 p = NULL;
506                 if (tmp == head)
507                         break;
508                 p = list_entry(tmp, struct mount, mnt_hash);
509                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry) {
510                         found = p;
511                         break;
512                 }
513         }
514         return found;
515 }
516
517 /*
518  * lookup_mnt increments the ref count before returning
519  * the vfsmount struct.
520  */
521 struct vfsmount *lookup_mnt(struct path *path)
522 {
523         struct mount *child_mnt;
524
525         br_read_lock(&vfsmount_lock);
526         child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
527         if (child_mnt) {
528                 mnt_add_count(child_mnt, 1);
529                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
530                 return &child_mnt->mnt;
531         } else {
532                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
533                 return NULL;
534         }
535 }
536
537 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
538 {
539         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
540 }
541
542 /*
543  * vfsmount lock must be held for write
544  */
545 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
546 {
547         if (ns) {
548                 ns->event = ++event;
549                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
550         }
551 }
552
553 /*
554  * vfsmount lock must be held for write
555  */
556 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
557 {
558         if (ns && ns->event != event) {
559                 ns->event = event;
560                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
561         }
562 }
563
564 /*
565  * Clear dentry's mounted state if it has no remaining mounts.
566  * vfsmount_lock must be held for write.
567  */
568 static void dentry_reset_mounted(struct dentry *dentry)
569 {
570         unsigned u;
571
572         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++) {
573                 struct mount *p;
574
575                 list_for_each_entry(p, &mount_hashtable[u], mnt_hash) {
576                         if (p->mnt_mountpoint == dentry)
577                                 return;
578                 }
579         }
580         spin_lock(&dentry->d_lock);
581         dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
582         spin_unlock(&dentry->d_lock);
583 }
584
585 /*
586  * vfsmount lock must be held for write
587  */
588 static void detach_mnt(struct mount *mnt, struct path *old_path)
589 {
590         old_path->dentry = mnt->mnt_mountpoint;
591         old_path->mnt = &mnt->mnt_parent->mnt;
592         mnt->mnt_parent = mnt;
593         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
594         list_del_init(&mnt->mnt_child);
595         list_del_init(&mnt->mnt_hash);
596         dentry_reset_mounted(old_path->dentry);
597 }
598
599 /*
600  * vfsmount lock must be held for write
601  */
602 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
603                         struct mount *child_mnt)
604 {
605         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
606         child_mnt->mnt_mountpoint = dget(dentry);
607         child_mnt->mnt_parent = mnt;
608         spin_lock(&dentry->d_lock);
609         dentry->d_flags |= DCACHE_MOUNTED;
610         spin_unlock(&dentry->d_lock);
611 }
612
613 /*
614  * vfsmount lock must be held for write
615  */
616 static void attach_mnt(struct mount *mnt, struct path *path)
617 {
618         mnt_set_mountpoint(real_mount(path->mnt), path->dentry, mnt);
619         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
620                         hash(path->mnt, path->dentry));
621         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &real_mount(path->mnt)->mnt_mounts);
622 }
623
624 /*
625  * vfsmount lock must be held for write
626  */
627 static void commit_tree(struct mount *mnt)
628 {
629         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
630         struct mount *m;
631         LIST_HEAD(head);
632         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
633
634         BUG_ON(parent == mnt);
635
636         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
637         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
638                 m->mnt_ns = n;
639
640         list_splice(&head, n->list.prev);
641
642         list_add_tail(&mnt->mnt_hash, mount_hashtable +
643                                 hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
644         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
645         touch_mnt_namespace(n);
646 }
647
648 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
649 {
650         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
651         if (next == &p->mnt_mounts) {
652                 while (1) {
653                         if (p == root)
654                                 return NULL;
655                         next = p->mnt_child.next;
656                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
657                                 break;
658                         p = p->mnt_parent;
659                 }
660         }
661         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
662 }
663
664 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
665 {
666         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
667         while (prev != &p->mnt_mounts) {
668                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
669                 prev = p->mnt_mounts.prev;
670         }
671         return p;
672 }
673
674 struct vfsmount *
675 vfs_kern_mount(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
676 {
677         struct mount *mnt;
678         struct dentry *root;
679
680         if (!type)
681                 return ERR_PTR(-ENODEV);
682
683         mnt = alloc_vfsmnt(name);
684         if (!mnt)
685                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
686
687         if (flags & MS_KERNMOUNT)
688                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
689
690         root = mount_fs(type, flags, name, data);
691         if (IS_ERR(root)) {
692                 free_vfsmnt(mnt);
693                 return ERR_CAST(root);
694         }
695
696         mnt->mnt.mnt_root = root;
697         mnt->mnt.mnt_sb = root->d_sb;
698         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
699         mnt->mnt_parent = mnt;
700         br_write_lock(&vfsmount_lock);
701         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &root->d_sb->s_mounts);
702         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
703         return &mnt->mnt;
704 }
705 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
706
707 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
708                                         int flag)
709 {
710         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
711         struct mount *mnt;
712         int err;
713
714         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
715         if (!mnt)
716                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
717
718         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE))
719                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
720         else
721                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
722
723         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
724                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
725                 if (err)
726                         goto out_free;
727         }
728
729         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags & ~MNT_WRITE_HOLD;
730         atomic_inc(&sb->s_active);
731         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
732         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
733         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
734         mnt->mnt_parent = mnt;
735         br_write_lock(&vfsmount_lock);
736         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
737         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
738
739         if (flag & CL_SLAVE) {
740                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
741                 mnt->mnt_master = old;
742                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
743         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
744                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
745                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
746                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
747                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
748                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
749         }
750         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
751                 set_mnt_shared(mnt);
752
753         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
754          * as the original if that was on one */
755         if (flag & CL_EXPIRE) {
756                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
757                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
758         }
759
760         return mnt;
761
762  out_free:
763         free_vfsmnt(mnt);
764         return ERR_PTR(err);
765 }
766
767 static inline void mntfree(struct mount *mnt)
768 {
769         struct vfsmount *m = &mnt->mnt;
770         struct super_block *sb = m->mnt_sb;
771
772         /*
773          * This probably indicates that somebody messed
774          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this
775          * happens, the filesystem was probably unable
776          * to make r/w->r/o transitions.
777          */
778         /*
779          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
780          * so mnt_get_writers() below is safe.
781          */
782         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
783         fsnotify_vfsmount_delete(m);
784         dput(m->mnt_root);
785         free_vfsmnt(mnt);
786         deactivate_super(sb);
787 }
788
789 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
790 {
791 put_again:
792 #ifdef CONFIG_SMP
793         br_read_lock(&vfsmount_lock);
794         if (likely(mnt->mnt_ns)) {
795                 /* shouldn't be the last one */
796                 mnt_add_count(mnt, -1);
797                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
798                 return;
799         }
800         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
801
802         br_write_lock(&vfsmount_lock);
803         mnt_add_count(mnt, -1);
804         if (mnt_get_count(mnt)) {
805                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
806                 return;
807         }
808 #else
809         mnt_add_count(mnt, -1);
810         if (likely(mnt_get_count(mnt)))
811                 return;
812         br_write_lock(&vfsmount_lock);
813 #endif
814         if (unlikely(mnt->mnt_pinned)) {
815                 mnt_add_count(mnt, mnt->mnt_pinned + 1);
816                 mnt->mnt_pinned = 0;
817                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
818                 acct_auto_close_mnt(&mnt->mnt);
819                 goto put_again;
820         }
821
822         list_del(&mnt->mnt_instance);
823         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
824         mntfree(mnt);
825 }
826
827 void mntput(struct vfsmount *mnt)
828 {
829         if (mnt) {
830                 struct mount *m = real_mount(mnt);
831                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
832                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
833                         m->mnt_expiry_mark = 0;
834                 mntput_no_expire(m);
835         }
836 }
837 EXPORT_SYMBOL(mntput);
838
839 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
840 {
841         if (mnt)
842                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
843         return mnt;
844 }
845 EXPORT_SYMBOL(mntget);
846
847 void mnt_pin(struct vfsmount *mnt)
848 {
849         br_write_lock(&vfsmount_lock);
850         real_mount(mnt)->mnt_pinned++;
851         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
852 }
853 EXPORT_SYMBOL(mnt_pin);
854
855 void mnt_unpin(struct vfsmount *m)
856 {
857         struct mount *mnt = real_mount(m);
858         br_write_lock(&vfsmount_lock);
859         if (mnt->mnt_pinned) {
860                 mnt_add_count(mnt, 1);
861                 mnt->mnt_pinned--;
862         }
863         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
864 }
865 EXPORT_SYMBOL(mnt_unpin);
866
867 static inline void mangle(struct seq_file *m, const char *s)
868 {
869         seq_escape(m, s, " \t\n\\");
870 }
871
872 /*
873  * Simple .show_options callback for filesystems which don't want to
874  * implement more complex mount option showing.
875  *
876  * See also save_mount_options().
877  */
878 int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root)
879 {
880         const char *options;
881
882         rcu_read_lock();
883         options = rcu_dereference(root->d_sb->s_options);
884
885         if (options != NULL && options[0]) {
886                 seq_putc(m, ',');
887                 mangle(m, options);
888         }
889         rcu_read_unlock();
890
891         return 0;
892 }
893 EXPORT_SYMBOL(generic_show_options);
894
895 /*
896  * If filesystem uses generic_show_options(), this function should be
897  * called from the fill_super() callback.
898  *
899  * The .remount_fs callback usually needs to be handled in a special
900  * way, to make sure, that previous options are not overwritten if the
901  * remount fails.
902  *
903  * Also note, that if the filesystem's .remount_fs function doesn't
904  * reset all options to their default value, but changes only newly
905  * given options, then the displayed options will not reflect reality
906  * any more.
907  */
908 void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
909 {
910         BUG_ON(sb->s_options);
911         rcu_assign_pointer(sb->s_options, kstrdup(options, GFP_KERNEL));
912 }
913 EXPORT_SYMBOL(save_mount_options);
914
915 void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options)
916 {
917         char *old = sb->s_options;
918         rcu_assign_pointer(sb->s_options, options);
919         if (old) {
920                 synchronize_rcu();
921                 kfree(old);
922         }
923 }
924 EXPORT_SYMBOL(replace_mount_options);
925
926 #ifdef CONFIG_PROC_FS
927 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
928 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
929 {
930         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
931
932         down_read(&namespace_sem);
933         return seq_list_start(&p->ns->list, *pos);
934 }
935
936 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
937 {
938         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
939
940         return seq_list_next(v, &p->ns->list, pos);
941 }
942
943 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
944 {
945         up_read(&namespace_sem);
946 }
947
948 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
949 {
950         struct proc_mounts *p = proc_mounts(m);
951         struct mount *r = list_entry(v, struct mount, mnt_list);
952         return p->show(m, &r->mnt);
953 }
954
955 const struct seq_operations mounts_op = {
956         .start  = m_start,
957         .next   = m_next,
958         .stop   = m_stop,
959         .show   = m_show,
960 };
961 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
962
963 /**
964  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
965  * @mnt: root of mount tree
966  *
967  * This is called to check if a tree of mounts has any
968  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
969  * busy.
970  */
971 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
972 {
973         struct mount *mnt = real_mount(m);
974         int actual_refs = 0;
975         int minimum_refs = 0;
976         struct mount *p;
977         BUG_ON(!m);
978
979         /* write lock needed for mnt_get_count */
980         br_write_lock(&vfsmount_lock);
981         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
982                 actual_refs += mnt_get_count(p);
983                 minimum_refs += 2;
984         }
985         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
986
987         if (actual_refs > minimum_refs)
988                 return 0;
989
990         return 1;
991 }
992
993 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
994
995 /**
996  * may_umount - check if a mount point is busy
997  * @mnt: root of mount
998  *
999  * This is called to check if a mount point has any
1000  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1001  * mount has sub mounts this will return busy
1002  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1003  *
1004  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1005  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1006  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1007  */
1008 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1009 {
1010         int ret = 1;
1011         down_read(&namespace_sem);
1012         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1013         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1014                 ret = 0;
1015         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1016         up_read(&namespace_sem);
1017         return ret;
1018 }
1019
1020 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1021
1022 void release_mounts(struct list_head *head)
1023 {
1024         struct mount *mnt;
1025         while (!list_empty(head)) {
1026                 mnt = list_first_entry(head, struct mount, mnt_hash);
1027                 list_del_init(&mnt->mnt_hash);
1028                 if (mnt_has_parent(mnt)) {
1029                         struct dentry *dentry;
1030                         struct mount *m;
1031
1032                         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1033                         dentry = mnt->mnt_mountpoint;
1034                         m = mnt->mnt_parent;
1035                         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1036                         mnt->mnt_parent = mnt;
1037                         m->mnt_ghosts--;
1038                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1039                         dput(dentry);
1040                         mntput(&m->mnt);
1041                 }
1042                 mntput(&mnt->mnt);
1043         }
1044 }
1045
1046 /*
1047  * vfsmount lock must be held for write
1048  * namespace_sem must be held for write
1049  */
1050 void umount_tree(struct mount *mnt, int propagate, struct list_head *kill)
1051 {
1052         LIST_HEAD(tmp_list);
1053         struct mount *p;
1054
1055         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
1056                 list_move(&p->mnt_hash, &tmp_list);
1057
1058         if (propagate)
1059                 propagate_umount(&tmp_list);
1060
1061         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_hash) {
1062                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1063                 list_del_init(&p->mnt_list);
1064                 __touch_mnt_namespace(p->mnt_ns);
1065                 p->mnt_ns = NULL;
1066                 list_del_init(&p->mnt_child);
1067                 if (mnt_has_parent(p)) {
1068                         p->mnt_parent->mnt_ghosts++;
1069                         dentry_reset_mounted(p->mnt_mountpoint);
1070                 }
1071                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1072         }
1073         list_splice(&tmp_list, kill);
1074 }
1075
1076 static void shrink_submounts(struct mount *mnt, struct list_head *umounts);
1077
1078 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1079 {
1080         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1081         int retval;
1082         LIST_HEAD(umount_list);
1083
1084         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1085         if (retval)
1086                 return retval;
1087
1088         /*
1089          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1090          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1091          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1092          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1093          */
1094         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1095                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1096                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1097                         return -EINVAL;
1098
1099                 /*
1100                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1101                  * all race cases, but it's a slowpath.
1102                  */
1103                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1104                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1105                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1106                         return -EBUSY;
1107                 }
1108                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1109
1110                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1111                         return -EAGAIN;
1112         }
1113
1114         /*
1115          * If we may have to abort operations to get out of this
1116          * mount, and they will themselves hold resources we must
1117          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1118          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1119          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1120          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1121          * about for the moment.
1122          */
1123
1124         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1125                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1126         }
1127
1128         /*
1129          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1130          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1131          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1132          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1133          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1134          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1135          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1136          */
1137         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1138                 /*
1139                  * Special case for "unmounting" root ...
1140                  * we just try to remount it readonly.
1141                  */
1142                 down_write(&sb->s_umount);
1143                 if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1144                         retval = do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 0);
1145                 up_write(&sb->s_umount);
1146                 return retval;
1147         }
1148
1149         down_write(&namespace_sem);
1150         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1151         event++;
1152
1153         if (!(flags & MNT_DETACH))
1154                 shrink_submounts(mnt, &umount_list);
1155
1156         retval = -EBUSY;
1157         if (flags & MNT_DETACH || !propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1158                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1159                         umount_tree(mnt, 1, &umount_list);
1160                 retval = 0;
1161         }
1162         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1163         up_write(&namespace_sem);
1164         release_mounts(&umount_list);
1165         return retval;
1166 }
1167
1168 /*
1169  * Now umount can handle mount points as well as block devices.
1170  * This is important for filesystems which use unnamed block devices.
1171  *
1172  * We now support a flag for forced unmount like the other 'big iron'
1173  * unixes. Our API is identical to OSF/1 to avoid making a mess of AMD
1174  */
1175
1176 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1177 {
1178         struct path path;
1179         struct mount *mnt;
1180         int retval;
1181         int lookup_flags = 0;
1182
1183         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1184                 return -EINVAL;
1185
1186         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1187                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1188
1189         retval = user_path_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1190         if (retval)
1191                 goto out;
1192         mnt = real_mount(path.mnt);
1193         retval = -EINVAL;
1194         if (path.dentry != path.mnt->mnt_root)
1195                 goto dput_and_out;
1196         if (!check_mnt(mnt))
1197                 goto dput_and_out;
1198
1199         retval = -EPERM;
1200         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1201                 goto dput_and_out;
1202
1203         retval = do_umount(mnt, flags);
1204 dput_and_out:
1205         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1206         dput(path.dentry);
1207         mntput_no_expire(mnt);
1208 out:
1209         return retval;
1210 }
1211
1212 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1213
1214 /*
1215  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1216  */
1217 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1218 {
1219         return sys_umount(name, 0);
1220 }
1221
1222 #endif
1223
1224 static int mount_is_safe(struct path *path)
1225 {
1226         if (capable(CAP_SYS_ADMIN))
1227                 return 0;
1228         return -EPERM;
1229 #ifdef notyet
1230         if (S_ISLNK(path->dentry->d_inode->i_mode))
1231                 return -EPERM;
1232         if (path->dentry->d_inode->i_mode & S_ISVTX) {
1233                 if (current_uid() != path->dentry->d_inode->i_uid)
1234                         return -EPERM;
1235         }
1236         if (inode_permission(path->dentry->d_inode, MAY_WRITE))
1237                 return -EPERM;
1238         return 0;
1239 #endif
1240 }
1241
1242 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1243                                         int flag)
1244 {
1245         struct mount *res, *p, *q, *r;
1246         struct path path;
1247
1248         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1249                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1250
1251         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1252         if (IS_ERR(q))
1253                 return q;
1254
1255         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1256
1257         p = mnt;
1258         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1259                 struct mount *s;
1260                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1261                         continue;
1262
1263                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1264                         if (!(flag & CL_COPY_ALL) && IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1265                                 s = skip_mnt_tree(s);
1266                                 continue;
1267                         }
1268                         while (p != s->mnt_parent) {
1269                                 p = p->mnt_parent;
1270                                 q = q->mnt_parent;
1271                         }
1272                         p = s;
1273                         path.mnt = &q->mnt;
1274                         path.dentry = p->mnt_mountpoint;
1275                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1276                         if (IS_ERR(q))
1277                                 goto out;
1278                         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1279                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1280                         attach_mnt(q, &path);
1281                         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1282                 }
1283         }
1284         return res;
1285 out:
1286         if (res) {
1287                 LIST_HEAD(umount_list);
1288                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1289                 umount_tree(res, 0, &umount_list);
1290                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1291                 release_mounts(&umount_list);
1292         }
1293         return q;
1294 }
1295
1296 /* Caller should check returned pointer for errors */
1297
1298 struct vfsmount *collect_mounts(struct path *path)
1299 {
1300         struct mount *tree;
1301         down_write(&namespace_sem);
1302         tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1303                          CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1304         up_write(&namespace_sem);
1305         if (IS_ERR(tree))
1306                 return NULL;
1307         return &tree->mnt;
1308 }
1309
1310 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1311 {
1312         LIST_HEAD(umount_list);
1313         down_write(&namespace_sem);
1314         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1315         umount_tree(real_mount(mnt), 0, &umount_list);
1316         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1317         up_write(&namespace_sem);
1318         release_mounts(&umount_list);
1319 }
1320
1321 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1322                    struct vfsmount *root)
1323 {
1324         struct mount *mnt;
1325         int res = f(root, arg);
1326         if (res)
1327                 return res;
1328         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1329                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1330                 if (res)
1331                         return res;
1332         }
1333         return 0;
1334 }
1335
1336 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
1337 {
1338         struct mount *p;
1339
1340         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
1341                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
1342                         mnt_release_group_id(p);
1343         }
1344 }
1345
1346 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
1347 {
1348         struct mount *p;
1349
1350         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
1351                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
1352                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
1353                         if (err) {
1354                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
1355                                 return err;
1356                         }
1357                 }
1358         }
1359
1360         return 0;
1361 }
1362
1363 /*
1364  *  @source_mnt : mount tree to be attached
1365  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
1366  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
1367  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
1368  *                 (done when source_mnt is moved)
1369  *
1370  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
1371  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
1372  * ---------------------------------------------------------------------------
1373  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
1374  * |**************************************************************************
1375  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1376  * | dest     |               |                |                |            |
1377  * |   |      |               |                |                |            |
1378  * |   v      |               |                |                |            |
1379  * |**************************************************************************
1380  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
1381  * |          |               |                |                |            |
1382  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
1383  * ***************************************************************************
1384  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
1385  * destination mount.
1386  *
1387  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
1388  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
1389  *       the peer group of the source mount.
1390  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
1391  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
1392  *       mount.
1393  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
1394  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
1395  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
1396  *       is marked as 'shared and slave'.
1397  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
1398  *       source mount.
1399  *
1400  * ---------------------------------------------------------------------------
1401  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
1402  * |**************************************************************************
1403  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
1404  * | dest     |               |                |                |            |
1405  * |   |      |               |                |                |            |
1406  * |   v      |               |                |                |            |
1407  * |**************************************************************************
1408  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
1409  * |          |               |                |                |            |
1410  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
1411  * ***************************************************************************
1412  *
1413  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
1414  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
1415  * (+*)  the mount is moved to the destination.
1416  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
1417  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
1418  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
1419  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
1420  *
1421  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
1422  * applied to each mount in the tree.
1423  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
1424  * in allocations.
1425  */
1426 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
1427                         struct path *path, struct path *parent_path)
1428 {
1429         LIST_HEAD(tree_list);
1430         struct mount *dest_mnt = real_mount(path->mnt);
1431         struct dentry *dest_dentry = path->dentry;
1432         struct mount *child, *p;
1433         int err;
1434
1435         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1436                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
1437                 if (err)
1438                         goto out;
1439         }
1440         err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_dentry, source_mnt, &tree_list);
1441         if (err)
1442                 goto out_cleanup_ids;
1443
1444         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1445
1446         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
1447                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
1448                         set_mnt_shared(p);
1449         }
1450         if (parent_path) {
1451                 detach_mnt(source_mnt, parent_path);
1452                 attach_mnt(source_mnt, path);
1453                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
1454         } else {
1455                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_dentry, source_mnt);
1456                 commit_tree(source_mnt);
1457         }
1458
1459         list_for_each_entry_safe(child, p, &tree_list, mnt_hash) {
1460                 list_del_init(&child->mnt_hash);
1461                 commit_tree(child);
1462         }
1463         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1464
1465         return 0;
1466
1467  out_cleanup_ids:
1468         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt))
1469                 cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
1470  out:
1471         return err;
1472 }
1473
1474 static int lock_mount(struct path *path)
1475 {
1476         struct vfsmount *mnt;
1477 retry:
1478         mutex_lock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1479         if (unlikely(cant_mount(path->dentry))) {
1480                 mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1481                 return -ENOENT;
1482         }
1483         down_write(&namespace_sem);
1484         mnt = lookup_mnt(path);
1485         if (likely(!mnt))
1486                 return 0;
1487         up_write(&namespace_sem);
1488         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1489         path_put(path);
1490         path->mnt = mnt;
1491         path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1492         goto retry;
1493 }
1494
1495 static void unlock_mount(struct path *path)
1496 {
1497         up_write(&namespace_sem);
1498         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
1499 }
1500
1501 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct path *path)
1502 {
1503         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & MS_NOUSER)
1504                 return -EINVAL;
1505
1506         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
1507               S_ISDIR(mnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
1508                 return -ENOTDIR;
1509
1510         if (d_unlinked(path->dentry))
1511                 return -ENOENT;
1512
1513         return attach_recursive_mnt(mnt, path, NULL);
1514 }
1515
1516 /*
1517  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
1518  */
1519
1520 static int flags_to_propagation_type(int flags)
1521 {
1522         int type = flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
1523
1524         /* Fail if any non-propagation flags are set */
1525         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
1526                 return 0;
1527         /* Only one propagation flag should be set */
1528         if (!is_power_of_2(type))
1529                 return 0;
1530         return type;
1531 }
1532
1533 /*
1534  * recursively change the type of the mountpoint.
1535  */
1536 static int do_change_type(struct path *path, int flag)
1537 {
1538         struct mount *m;
1539         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1540         int recurse = flag & MS_REC;
1541         int type;
1542         int err = 0;
1543
1544         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1545                 return -EPERM;
1546
1547         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1548                 return -EINVAL;
1549
1550         type = flags_to_propagation_type(flag);
1551         if (!type)
1552                 return -EINVAL;
1553
1554         down_write(&namespace_sem);
1555         if (type == MS_SHARED) {
1556                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
1557                 if (err)
1558                         goto out_unlock;
1559         }
1560
1561         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1562         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
1563                 change_mnt_propagation(m, type);
1564         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1565
1566  out_unlock:
1567         up_write(&namespace_sem);
1568         return err;
1569 }
1570
1571 /*
1572  * do loopback mount.
1573  */
1574 static int do_loopback(struct path *path, char *old_name,
1575                                 int recurse)
1576 {
1577         LIST_HEAD(umount_list);
1578         struct path old_path;
1579         struct mount *mnt = NULL, *old;
1580         int err = mount_is_safe(path);
1581         if (err)
1582                 return err;
1583         if (!old_name || !*old_name)
1584                 return -EINVAL;
1585         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
1586         if (err)
1587                 return err;
1588
1589         err = lock_mount(path);
1590         if (err)
1591                 goto out;
1592
1593         old = real_mount(old_path.mnt);
1594
1595         err = -EINVAL;
1596         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
1597                 goto out2;
1598
1599         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)) || !check_mnt(old))
1600                 goto out2;
1601
1602         if (recurse)
1603                 mnt = copy_tree(old, old_path.dentry, 0);
1604         else
1605                 mnt = clone_mnt(old, old_path.dentry, 0);
1606
1607         if (IS_ERR(mnt)) {
1608                 err = PTR_ERR(mnt);
1609                 goto out;
1610         }
1611
1612         err = graft_tree(mnt, path);
1613         if (err) {
1614                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1615                 umount_tree(mnt, 0, &umount_list);
1616                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1617         }
1618 out2:
1619         unlock_mount(path);
1620         release_mounts(&umount_list);
1621 out:
1622         path_put(&old_path);
1623         return err;
1624 }
1625
1626 static int change_mount_flags(struct vfsmount *mnt, int ms_flags)
1627 {
1628         int error = 0;
1629         int readonly_request = 0;
1630
1631         if (ms_flags & MS_RDONLY)
1632                 readonly_request = 1;
1633         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(mnt))
1634                 return 0;
1635
1636         if (readonly_request)
1637                 error = mnt_make_readonly(real_mount(mnt));
1638         else
1639                 __mnt_unmake_readonly(real_mount(mnt));
1640         return error;
1641 }
1642
1643 /*
1644  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
1645  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
1646  * on it - tough luck.
1647  */
1648 static int do_remount(struct path *path, int flags, int mnt_flags,
1649                       void *data)
1650 {
1651         int err;
1652         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
1653         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1654
1655         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1656                 return -EPERM;
1657
1658         if (!check_mnt(mnt))
1659                 return -EINVAL;
1660
1661         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1662                 return -EINVAL;
1663
1664         err = security_sb_remount(sb, data);
1665         if (err)
1666                 return err;
1667
1668         down_write(&sb->s_umount);
1669         if (flags & MS_BIND)
1670                 err = change_mount_flags(path->mnt, flags);
1671         else
1672                 err = do_remount_sb(sb, flags, data, 0);
1673         if (!err) {
1674                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1675                 mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & MNT_PROPAGATION_MASK;
1676                 mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
1677                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1678         }
1679         up_write(&sb->s_umount);
1680         if (!err) {
1681                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1682                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
1683                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1684         }
1685         return err;
1686 }
1687
1688 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
1689 {
1690         struct mount *p;
1691         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1692                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
1693                         return 1;
1694         }
1695         return 0;
1696 }
1697
1698 static int do_move_mount(struct path *path, char *old_name)
1699 {
1700         struct path old_path, parent_path;
1701         struct mount *p;
1702         struct mount *old;
1703         int err = 0;
1704         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1705                 return -EPERM;
1706         if (!old_name || !*old_name)
1707                 return -EINVAL;
1708         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
1709         if (err)
1710                 return err;
1711
1712         err = lock_mount(path);
1713         if (err < 0)
1714                 goto out;
1715
1716         old = real_mount(old_path.mnt);
1717         p = real_mount(path->mnt);
1718
1719         err = -EINVAL;
1720         if (!check_mnt(p) || !check_mnt(old))
1721                 goto out1;
1722
1723         if (d_unlinked(path->dentry))
1724                 goto out1;
1725
1726         err = -EINVAL;
1727         if (old_path.dentry != old_path.mnt->mnt_root)
1728                 goto out1;
1729
1730         if (!mnt_has_parent(old))
1731                 goto out1;
1732
1733         if (S_ISDIR(path->dentry->d_inode->i_mode) !=
1734               S_ISDIR(old_path.dentry->d_inode->i_mode))
1735                 goto out1;
1736         /*
1737          * Don't move a mount residing in a shared parent.
1738          */
1739         if (IS_MNT_SHARED(old->mnt_parent))
1740                 goto out1;
1741         /*
1742          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
1743          * mount which is shared.
1744          */
1745         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
1746                 goto out1;
1747         err = -ELOOP;
1748         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
1749                 if (p == old)
1750                         goto out1;
1751
1752         err = attach_recursive_mnt(old, path, &parent_path);
1753         if (err)
1754                 goto out1;
1755
1756         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
1757          * automatically */
1758         list_del_init(&old->mnt_expire);
1759 out1:
1760         unlock_mount(path);
1761 out:
1762         if (!err)
1763                 path_put(&parent_path);
1764         path_put(&old_path);
1765         return err;
1766 }
1767
1768 static struct vfsmount *fs_set_subtype(struct vfsmount *mnt, const char *fstype)
1769 {
1770         int err;
1771         const char *subtype = strchr(fstype, '.');
1772         if (subtype) {
1773                 subtype++;
1774                 err = -EINVAL;
1775                 if (!subtype[0])
1776                         goto err;
1777         } else
1778                 subtype = "";
1779
1780         mnt->mnt_sb->s_subtype = kstrdup(subtype, GFP_KERNEL);
1781         err = -ENOMEM;
1782         if (!mnt->mnt_sb->s_subtype)
1783                 goto err;
1784         return mnt;
1785
1786  err:
1787         mntput(mnt);
1788         return ERR_PTR(err);
1789 }
1790
1791 static struct vfsmount *
1792 do_kern_mount(const char *fstype, int flags, const char *name, void *data)
1793 {
1794         struct file_system_type *type = get_fs_type(fstype);
1795         struct vfsmount *mnt;
1796         if (!type)
1797                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1798         mnt = vfs_kern_mount(type, flags, name, data);
1799         if (!IS_ERR(mnt) && (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) &&
1800             !mnt->mnt_sb->s_subtype)
1801                 mnt = fs_set_subtype(mnt, fstype);
1802         put_filesystem(type);
1803         return mnt;
1804 }
1805
1806 /*
1807  * add a mount into a namespace's mount tree
1808  */
1809 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct path *path, int mnt_flags)
1810 {
1811         int err;
1812
1813         mnt_flags &= ~(MNT_SHARED | MNT_WRITE_HOLD | MNT_INTERNAL);
1814
1815         err = lock_mount(path);
1816         if (err)
1817                 return err;
1818
1819         err = -EINVAL;
1820         if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE) && !check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1821                 goto unlock;
1822
1823         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
1824         err = -EBUSY;
1825         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
1826             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
1827                 goto unlock;
1828
1829         err = -EINVAL;
1830         if (S_ISLNK(newmnt->mnt.mnt_root->d_inode->i_mode))
1831                 goto unlock;
1832
1833         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
1834         err = graft_tree(newmnt, path);
1835
1836 unlock:
1837         unlock_mount(path);
1838         return err;
1839 }
1840
1841 /*
1842  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
1843  * namespace's tree
1844  */
1845 static int do_new_mount(struct path *path, char *type, int flags,
1846                         int mnt_flags, char *name, void *data)
1847 {
1848         struct vfsmount *mnt;
1849         int err;
1850
1851         if (!type)
1852                 return -EINVAL;
1853
1854         /* we need capabilities... */
1855         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1856                 return -EPERM;
1857
1858         mnt = do_kern_mount(type, flags, name, data);
1859         if (IS_ERR(mnt))
1860                 return PTR_ERR(mnt);
1861
1862         err = do_add_mount(real_mount(mnt), path, mnt_flags);
1863         if (err)
1864                 mntput(mnt);
1865         return err;
1866 }
1867
1868 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
1869 {
1870         struct mount *mnt = real_mount(m);
1871         int err;
1872         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
1873          * expired before we get a chance to add it
1874          */
1875         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
1876
1877         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
1878             m->mnt_root == path->dentry) {
1879                 err = -ELOOP;
1880                 goto fail;
1881         }
1882
1883         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
1884         if (!err)
1885                 return 0;
1886 fail:
1887         /* remove m from any expiration list it may be on */
1888         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
1889                 down_write(&namespace_sem);
1890                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
1891                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
1892                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1893                 up_write(&namespace_sem);
1894         }
1895         mntput(m);
1896         mntput(m);
1897         return err;
1898 }
1899
1900 /**
1901  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
1902  * @mnt: The mount to list.
1903  * @expiry_list: The list to add the mount to.
1904  */
1905 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
1906 {
1907         down_write(&namespace_sem);
1908         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1909
1910         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
1911
1912         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1913         up_write(&namespace_sem);
1914 }
1915 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
1916
1917 /*
1918  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
1919  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
1920  * here
1921  */
1922 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
1923 {
1924         struct mount *mnt, *next;
1925         LIST_HEAD(graveyard);
1926         LIST_HEAD(umounts);
1927
1928         if (list_empty(mounts))
1929                 return;
1930
1931         down_write(&namespace_sem);
1932         br_write_lock(&vfsmount_lock);
1933
1934         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
1935          * following criteria:
1936          * - only referenced by its parent vfsmount
1937          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
1938          *   cleared by mntput())
1939          */
1940         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
1941                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
1942                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
1943                         continue;
1944                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
1945         }
1946         while (!list_empty(&graveyard)) {
1947                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
1948                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
1949                 umount_tree(mnt, 1, &umounts);
1950         }
1951         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
1952         up_write(&namespace_sem);
1953
1954         release_mounts(&umounts);
1955 }
1956
1957 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
1958
1959 /*
1960  * Ripoff of 'select_parent()'
1961  *
1962  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
1963  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
1964  */
1965 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
1966 {
1967         struct mount *this_parent = parent;
1968         struct list_head *next;
1969         int found = 0;
1970
1971 repeat:
1972         next = this_parent->mnt_mounts.next;
1973 resume:
1974         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
1975                 struct list_head *tmp = next;
1976                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
1977
1978                 next = tmp->next;
1979                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
1980                         continue;
1981                 /*
1982                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
1983                  */
1984                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
1985                         this_parent = mnt;
1986                         goto repeat;
1987                 }
1988
1989                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
1990                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
1991                         found++;
1992                 }
1993         }
1994         /*
1995          * All done at this level ... ascend and resume the search
1996          */
1997         if (this_parent != parent) {
1998                 next = this_parent->mnt_child.next;
1999                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
2000                 goto resume;
2001         }
2002         return found;
2003 }
2004
2005 /*
2006  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2007  * submounts of a specific parent mountpoint
2008  *
2009  * vfsmount_lock must be held for write
2010  */
2011 static void shrink_submounts(struct mount *mnt, struct list_head *umounts)
2012 {
2013         LIST_HEAD(graveyard);
2014         struct mount *m;
2015
2016         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
2017         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
2018                 while (!list_empty(&graveyard)) {
2019                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
2020                                                 mnt_expire);
2021                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
2022                         umount_tree(m, 1, umounts);
2023                 }
2024         }
2025 }
2026
2027 /*
2028  * Some copy_from_user() implementations do not return the exact number of
2029  * bytes remaining to copy on a fault.  But copy_mount_options() requires that.
2030  * Note that this function differs from copy_from_user() in that it will oops
2031  * on bad values of `to', rather than returning a short copy.
2032  */
2033 static long exact_copy_from_user(void *to, const void __user * from,
2034                                  unsigned long n)
2035 {
2036         char *t = to;
2037         const char __user *f = from;
2038         char c;
2039
2040         if (!access_ok(VERIFY_READ, from, n))
2041                 return n;
2042
2043         while (n) {
2044                 if (__get_user(c, f)) {
2045                         memset(t, 0, n);
2046                         break;
2047                 }
2048                 *t++ = c;
2049                 f++;
2050                 n--;
2051         }
2052         return n;
2053 }
2054
2055 int copy_mount_options(const void __user * data, unsigned long *where)
2056 {
2057         int i;
2058         unsigned long page;
2059         unsigned long size;
2060
2061         *where = 0;
2062         if (!data)
2063                 return 0;
2064
2065         if (!(page = __get_free_page(GFP_KERNEL)))
2066                 return -ENOMEM;
2067
2068         /* We only care that *some* data at the address the user
2069          * gave us is valid.  Just in case, we'll zero
2070          * the remainder of the page.
2071          */
2072         /* copy_from_user cannot cross TASK_SIZE ! */
2073         size = TASK_SIZE - (unsigned long)data;
2074         if (size > PAGE_SIZE)
2075                 size = PAGE_SIZE;
2076
2077         i = size - exact_copy_from_user((void *)page, data, size);
2078         if (!i) {
2079                 free_page(page);
2080                 return -EFAULT;
2081         }
2082         if (i != PAGE_SIZE)
2083                 memset((char *)page + i, 0, PAGE_SIZE - i);
2084         *where = page;
2085         return 0;
2086 }
2087
2088 int copy_mount_string(const void __user *data, char **where)
2089 {
2090         char *tmp;
2091
2092         if (!data) {
2093                 *where = NULL;
2094                 return 0;
2095         }
2096
2097         tmp = strndup_user(data, PAGE_SIZE);
2098         if (IS_ERR(tmp))
2099                 return PTR_ERR(tmp);
2100
2101         *where = tmp;
2102         return 0;
2103 }
2104
2105 /*
2106  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
2107  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
2108  *
2109  * data is a (void *) that can point to any structure up to
2110  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
2111  * information (or be NULL).
2112  *
2113  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
2114  * When the flags word was introduced its top half was required
2115  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
2116  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
2117  * and must be discarded.
2118  */
2119 long do_mount(char *dev_name, char *dir_name, char *type_page,
2120                   unsigned long flags, void *data_page)
2121 {
2122         struct path path;
2123         int retval = 0;
2124         int mnt_flags = 0;
2125
2126         /* Discard magic */
2127         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
2128                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
2129
2130         /* Basic sanity checks */
2131
2132         if (!dir_name || !*dir_name || !memchr(dir_name, 0, PAGE_SIZE))
2133                 return -EINVAL;
2134
2135         if (data_page)
2136                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
2137
2138         /* ... and get the mountpoint */
2139         retval = kern_path(dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
2140         if (retval)
2141                 return retval;
2142
2143         retval = security_sb_mount(dev_name, &path,
2144                                    type_page, flags, data_page);
2145         if (retval)
2146                 goto dput_out;
2147
2148         /* Default to relatime unless overriden */
2149         if (!(flags & MS_NOATIME))
2150                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
2151
2152         /* Separate the per-mountpoint flags */
2153         if (flags & MS_NOSUID)
2154                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
2155         if (flags & MS_NODEV)
2156                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
2157         if (flags & MS_NOEXEC)
2158                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
2159         if (flags & MS_NOATIME)
2160                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
2161         if (flags & MS_NODIRATIME)
2162                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
2163         if (flags & MS_STRICTATIME)
2164                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
2165         if (flags & MS_RDONLY)
2166                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
2167
2168         flags &= ~(MS_NOSUID | MS_NOEXEC | MS_NODEV | MS_ACTIVE | MS_BORN |
2169                    MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME| MS_KERNMOUNT |
2170                    MS_STRICTATIME);
2171
2172         if (flags & MS_REMOUNT)
2173                 retval = do_remount(&path, flags & ~MS_REMOUNT, mnt_flags,
2174                                     data_page);
2175         else if (flags & MS_BIND)
2176                 retval = do_loopback(&path, dev_name, flags & MS_REC);
2177         else if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2178                 retval = do_change_type(&path, flags);
2179         else if (flags & MS_MOVE)
2180                 retval = do_move_mount(&path, dev_name);
2181         else
2182                 retval = do_new_mount(&path, type_page, flags, mnt_flags,
2183                                       dev_name, data_page);
2184 dput_out:
2185         path_put(&path);
2186         return retval;
2187 }
2188
2189 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(void)
2190 {
2191         struct mnt_namespace *new_ns;
2192
2193         new_ns = kmalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
2194         if (!new_ns)
2195                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2196         atomic_set(&new_ns->count, 1);
2197         new_ns->root = NULL;
2198         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
2199         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
2200         new_ns->event = 0;
2201         return new_ns;
2202 }
2203
2204 /*
2205  * Allocate a new namespace structure and populate it with contents
2206  * copied from the namespace of the passed in task structure.
2207  */
2208 static struct mnt_namespace *dup_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt_ns,
2209                 struct fs_struct *fs)
2210 {
2211         struct mnt_namespace *new_ns;
2212         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
2213         struct mount *p, *q;
2214         struct mount *old = mnt_ns->root;
2215         struct mount *new;
2216
2217         new_ns = alloc_mnt_ns();
2218         if (IS_ERR(new_ns))
2219                 return new_ns;
2220
2221         down_write(&namespace_sem);
2222         /* First pass: copy the tree topology */
2223         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, CL_COPY_ALL | CL_EXPIRE);
2224         if (IS_ERR(new)) {
2225                 up_write(&namespace_sem);
2226                 kfree(new_ns);
2227                 return ERR_CAST(new);
2228         }
2229         new_ns->root = new;
2230         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2231         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
2232         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2233
2234         /*
2235          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
2236          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
2237          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
2238          */
2239         p = old;
2240         q = new;
2241         while (p) {
2242                 q->mnt_ns = new_ns;
2243                 if (fs) {
2244                         if (&p->mnt == fs->root.mnt) {
2245                                 fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
2246                                 rootmnt = &p->mnt;
2247                         }
2248                         if (&p->mnt == fs->pwd.mnt) {
2249                                 fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
2250                                 pwdmnt = &p->mnt;
2251                         }
2252                 }
2253                 p = next_mnt(p, old);
2254                 q = next_mnt(q, new);
2255         }
2256         up_write(&namespace_sem);
2257
2258         if (rootmnt)
2259                 mntput(rootmnt);
2260         if (pwdmnt)
2261                 mntput(pwdmnt);
2262
2263         return new_ns;
2264 }
2265
2266 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
2267                 struct fs_struct *new_fs)
2268 {
2269         struct mnt_namespace *new_ns;
2270
2271         BUG_ON(!ns);
2272         get_mnt_ns(ns);
2273
2274         if (!(flags & CLONE_NEWNS))
2275                 return ns;
2276
2277         new_ns = dup_mnt_ns(ns, new_fs);
2278
2279         put_mnt_ns(ns);
2280         return new_ns;
2281 }
2282
2283 /**
2284  * create_mnt_ns - creates a private namespace and adds a root filesystem
2285  * @mnt: pointer to the new root filesystem mountpoint
2286  */
2287 static struct mnt_namespace *create_mnt_ns(struct vfsmount *m)
2288 {
2289         struct mnt_namespace *new_ns = alloc_mnt_ns();
2290         if (!IS_ERR(new_ns)) {
2291                 struct mount *mnt = real_mount(m);
2292                 mnt->mnt_ns = new_ns;
2293                 new_ns->root = mnt;
2294                 list_add(&new_ns->list, &mnt->mnt_list);
2295         } else {
2296                 mntput(m);
2297         }
2298         return new_ns;
2299 }
2300
2301 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *name)
2302 {
2303         struct mnt_namespace *ns;
2304         struct super_block *s;
2305         struct path path;
2306         int err;
2307
2308         ns = create_mnt_ns(mnt);
2309         if (IS_ERR(ns))
2310                 return ERR_CAST(ns);
2311
2312         err = vfs_path_lookup(mnt->mnt_root, mnt,
2313                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
2314
2315         put_mnt_ns(ns);
2316
2317         if (err)
2318                 return ERR_PTR(err);
2319
2320         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
2321         s = path.mnt->mnt_sb;
2322         atomic_inc(&s->s_active);
2323         mntput(path.mnt);
2324         /* lock the sucker */
2325         down_write(&s->s_umount);
2326         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
2327         return path.dentry;
2328 }
2329 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
2330
2331 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
2332                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
2333 {
2334         int ret;
2335         char *kernel_type;
2336         char *kernel_dir;
2337         char *kernel_dev;
2338         unsigned long data_page;
2339
2340         ret = copy_mount_string(type, &kernel_type);
2341         if (ret < 0)
2342                 goto out_type;
2343
2344         kernel_dir = getname(dir_name);
2345         if (IS_ERR(kernel_dir)) {
2346                 ret = PTR_ERR(kernel_dir);
2347                 goto out_dir;
2348         }
2349
2350         ret = copy_mount_string(dev_name, &kernel_dev);
2351         if (ret < 0)
2352                 goto out_dev;
2353
2354         ret = copy_mount_options(data, &data_page);
2355         if (ret < 0)
2356                 goto out_data;
2357
2358         ret = do_mount(kernel_dev, kernel_dir, kernel_type, flags,
2359                 (void *) data_page);
2360
2361         free_page(data_page);
2362 out_data:
2363         kfree(kernel_dev);
2364 out_dev:
2365         putname(kernel_dir);
2366 out_dir:
2367         kfree(kernel_type);
2368 out_type:
2369         return ret;
2370 }
2371
2372 /*
2373  * Return true if path is reachable from root
2374  *
2375  * namespace_sem or vfsmount_lock is held
2376  */
2377 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
2378                          const struct path *root)
2379 {
2380         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
2381                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
2382                 mnt = mnt->mnt_parent;
2383         }
2384         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
2385 }
2386
2387 int path_is_under(struct path *path1, struct path *path2)
2388 {
2389         int res;
2390         br_read_lock(&vfsmount_lock);
2391         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
2392         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
2393         return res;
2394 }
2395 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
2396
2397 /*
2398  * pivot_root Semantics:
2399  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
2400  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
2401  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
2402  *
2403  * Restrictions:
2404  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
2405  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
2406  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
2407  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
2408  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
2409  *
2410  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
2411  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt for alternatives
2412  * in this situation.
2413  *
2414  * Notes:
2415  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
2416  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
2417  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
2418  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
2419  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
2420  *    first.
2421  */
2422 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
2423                 const char __user *, put_old)
2424 {
2425         struct path new, old, parent_path, root_parent, root;
2426         struct mount *new_mnt, *root_mnt;
2427         int error;
2428
2429         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2430                 return -EPERM;
2431
2432         error = user_path_dir(new_root, &new);
2433         if (error)
2434                 goto out0;
2435
2436         error = user_path_dir(put_old, &old);
2437         if (error)
2438                 goto out1;
2439
2440         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
2441         if (error)
2442                 goto out2;
2443
2444         get_fs_root(current->fs, &root);
2445         error = lock_mount(&old);
2446         if (error)
2447                 goto out3;
2448
2449         error = -EINVAL;
2450         new_mnt = real_mount(new.mnt);
2451         root_mnt = real_mount(root.mnt);
2452         if (IS_MNT_SHARED(real_mount(old.mnt)) ||
2453                 IS_MNT_SHARED(new_mnt->mnt_parent) ||
2454                 IS_MNT_SHARED(root_mnt->mnt_parent))
2455                 goto out4;
2456         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
2457                 goto out4;
2458         error = -ENOENT;
2459         if (d_unlinked(new.dentry))
2460                 goto out4;
2461         if (d_unlinked(old.dentry))
2462                 goto out4;
2463         error = -EBUSY;
2464         if (new.mnt == root.mnt ||
2465             old.mnt == root.mnt)
2466                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
2467         error = -EINVAL;
2468         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
2469                 goto out4; /* not a mountpoint */
2470         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
2471                 goto out4; /* not attached */
2472         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
2473                 goto out4; /* not a mountpoint */
2474         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
2475                 goto out4; /* not attached */
2476         /* make sure we can reach put_old from new_root */
2477         if (!is_path_reachable(real_mount(old.mnt), old.dentry, &new))
2478                 goto out4;
2479         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2480         detach_mnt(new_mnt, &parent_path);
2481         detach_mnt(root_mnt, &root_parent);
2482         /* mount old root on put_old */
2483         attach_mnt(root_mnt, &old);
2484         /* mount new_root on / */
2485         attach_mnt(new_mnt, &root_parent);
2486         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
2487         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2488         chroot_fs_refs(&root, &new);
2489         error = 0;
2490 out4:
2491         unlock_mount(&old);
2492         if (!error) {
2493                 path_put(&root_parent);
2494                 path_put(&parent_path);
2495         }
2496 out3:
2497         path_put(&root);
2498 out2:
2499         path_put(&old);
2500 out1:
2501         path_put(&new);
2502 out0:
2503         return error;
2504 }
2505
2506 static void __init init_mount_tree(void)
2507 {
2508         struct vfsmount *mnt;
2509         struct mnt_namespace *ns;
2510         struct path root;
2511
2512         mnt = do_kern_mount("rootfs", 0, "rootfs", NULL);
2513         if (IS_ERR(mnt))
2514                 panic("Can't create rootfs");
2515
2516         ns = create_mnt_ns(mnt);
2517         if (IS_ERR(ns))
2518                 panic("Can't allocate initial namespace");
2519
2520         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
2521         get_mnt_ns(ns);
2522
2523         root.mnt = mnt;
2524         root.dentry = mnt->mnt_root;
2525
2526         set_fs_pwd(current->fs, &root);
2527         set_fs_root(current->fs, &root);
2528 }
2529
2530 void __init mnt_init(void)
2531 {
2532         unsigned u;
2533         int err;
2534
2535         init_rwsem(&namespace_sem);
2536
2537         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
2538                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
2539
2540         mount_hashtable = (struct list_head *)__get_free_page(GFP_ATOMIC);
2541
2542         if (!mount_hashtable)
2543                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
2544
2545         printk(KERN_INFO "Mount-cache hash table entries: %lu\n", HASH_SIZE);
2546
2547         for (u = 0; u < HASH_SIZE; u++)
2548                 INIT_LIST_HEAD(&mount_hashtable[u]);
2549
2550         br_lock_init(&vfsmount_lock);
2551
2552         err = sysfs_init();
2553         if (err)
2554                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
2555                         __func__, err);
2556         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
2557         if (!fs_kobj)
2558                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
2559         init_rootfs();
2560         init_mount_tree();
2561 }
2562
2563 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
2564 {
2565         LIST_HEAD(umount_list);
2566
2567         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
2568                 return;
2569         down_write(&namespace_sem);
2570         br_write_lock(&vfsmount_lock);
2571         umount_tree(ns->root, 0, &umount_list);
2572         br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2573         up_write(&namespace_sem);
2574         release_mounts(&umount_list);
2575         kfree(ns);
2576 }
2577
2578 struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *type, void *data)
2579 {
2580         struct vfsmount *mnt;
2581         mnt = vfs_kern_mount(type, MS_KERNMOUNT, type->name, data);
2582         if (!IS_ERR(mnt)) {
2583                 /*
2584                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
2585                  * we unmount before file sys is unregistered
2586                 */
2587                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
2588         }
2589         return mnt;
2590 }
2591 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount_data);
2592
2593 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
2594 {
2595         /* release long term mount so mount point can be released */
2596         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
2597                 br_write_lock(&vfsmount_lock);
2598                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
2599                 br_write_unlock(&vfsmount_lock);
2600                 mntput(mnt);
2601         }
2602 }
2603 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
2604
2605 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
2606 {
2607         return check_mnt(real_mount(mnt));
2608 }