Revert "netns: don't clear nsid too early on removal"
[cascardo/linux.git] / net / core / net_namespace.c
1 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
2
3 #include <linux/workqueue.h>
4 #include <linux/rtnetlink.h>
5 #include <linux/cache.h>
6 #include <linux/slab.h>
7 #include <linux/list.h>
8 #include <linux/delay.h>
9 #include <linux/sched.h>
10 #include <linux/idr.h>
11 #include <linux/rculist.h>
12 #include <linux/nsproxy.h>
13 #include <linux/fs.h>
14 #include <linux/proc_ns.h>
15 #include <linux/file.h>
16 #include <linux/export.h>
17 #include <linux/user_namespace.h>
18 #include <linux/net_namespace.h>
19 #include <linux/rtnetlink.h>
20 #include <net/sock.h>
21 #include <net/netlink.h>
22 #include <net/net_namespace.h>
23 #include <net/netns/generic.h>
24
25 /*
26  *      Our network namespace constructor/destructor lists
27  */
28
29 static LIST_HEAD(pernet_list);
30 static struct list_head *first_device = &pernet_list;
31 DEFINE_MUTEX(net_mutex);
32
33 LIST_HEAD(net_namespace_list);
34 EXPORT_SYMBOL_GPL(net_namespace_list);
35
36 struct net init_net = {
37         .dev_base_head = LIST_HEAD_INIT(init_net.dev_base_head),
38 };
39 EXPORT_SYMBOL(init_net);
40
41 #define INITIAL_NET_GEN_PTRS    13 /* +1 for len +2 for rcu_head */
42
43 static unsigned int max_gen_ptrs = INITIAL_NET_GEN_PTRS;
44
45 static struct net_generic *net_alloc_generic(void)
46 {
47         struct net_generic *ng;
48         size_t generic_size = offsetof(struct net_generic, ptr[max_gen_ptrs]);
49
50         ng = kzalloc(generic_size, GFP_KERNEL);
51         if (ng)
52                 ng->len = max_gen_ptrs;
53
54         return ng;
55 }
56
57 static int net_assign_generic(struct net *net, int id, void *data)
58 {
59         struct net_generic *ng, *old_ng;
60
61         BUG_ON(!mutex_is_locked(&net_mutex));
62         BUG_ON(id == 0);
63
64         old_ng = rcu_dereference_protected(net->gen,
65                                            lockdep_is_held(&net_mutex));
66         ng = old_ng;
67         if (old_ng->len >= id)
68                 goto assign;
69
70         ng = net_alloc_generic();
71         if (ng == NULL)
72                 return -ENOMEM;
73
74         /*
75          * Some synchronisation notes:
76          *
77          * The net_generic explores the net->gen array inside rcu
78          * read section. Besides once set the net->gen->ptr[x]
79          * pointer never changes (see rules in netns/generic.h).
80          *
81          * That said, we simply duplicate this array and schedule
82          * the old copy for kfree after a grace period.
83          */
84
85         memcpy(&ng->ptr, &old_ng->ptr, old_ng->len * sizeof(void*));
86
87         rcu_assign_pointer(net->gen, ng);
88         kfree_rcu(old_ng, rcu);
89 assign:
90         ng->ptr[id - 1] = data;
91         return 0;
92 }
93
94 static int ops_init(const struct pernet_operations *ops, struct net *net)
95 {
96         int err = -ENOMEM;
97         void *data = NULL;
98
99         if (ops->id && ops->size) {
100                 data = kzalloc(ops->size, GFP_KERNEL);
101                 if (!data)
102                         goto out;
103
104                 err = net_assign_generic(net, *ops->id, data);
105                 if (err)
106                         goto cleanup;
107         }
108         err = 0;
109         if (ops->init)
110                 err = ops->init(net);
111         if (!err)
112                 return 0;
113
114 cleanup:
115         kfree(data);
116
117 out:
118         return err;
119 }
120
121 static void ops_free(const struct pernet_operations *ops, struct net *net)
122 {
123         if (ops->id && ops->size) {
124                 int id = *ops->id;
125                 kfree(net_generic(net, id));
126         }
127 }
128
129 static void ops_exit_list(const struct pernet_operations *ops,
130                           struct list_head *net_exit_list)
131 {
132         struct net *net;
133         if (ops->exit) {
134                 list_for_each_entry(net, net_exit_list, exit_list)
135                         ops->exit(net);
136         }
137         if (ops->exit_batch)
138                 ops->exit_batch(net_exit_list);
139 }
140
141 static void ops_free_list(const struct pernet_operations *ops,
142                           struct list_head *net_exit_list)
143 {
144         struct net *net;
145         if (ops->size && ops->id) {
146                 list_for_each_entry(net, net_exit_list, exit_list)
147                         ops_free(ops, net);
148         }
149 }
150
151 static int alloc_netid(struct net *net, struct net *peer, int reqid)
152 {
153         int min = 0, max = 0;
154
155         ASSERT_RTNL();
156
157         if (reqid >= 0) {
158                 min = reqid;
159                 max = reqid + 1;
160         }
161
162         return idr_alloc(&net->netns_ids, peer, min, max, GFP_KERNEL);
163 }
164
165 /* This function is used by idr_for_each(). If net is equal to peer, the
166  * function returns the id so that idr_for_each() stops. Because we cannot
167  * returns the id 0 (idr_for_each() will not stop), we return the magic value
168  * NET_ID_ZERO (-1) for it.
169  */
170 #define NET_ID_ZERO -1
171 static int net_eq_idr(int id, void *net, void *peer)
172 {
173         if (net_eq(net, peer))
174                 return id ? : NET_ID_ZERO;
175         return 0;
176 }
177
178 static int __peernet2id(struct net *net, struct net *peer, bool alloc)
179 {
180         int id = idr_for_each(&net->netns_ids, net_eq_idr, peer);
181
182         ASSERT_RTNL();
183
184         /* Magic value for id 0. */
185         if (id == NET_ID_ZERO)
186                 return 0;
187         if (id > 0)
188                 return id;
189
190         if (alloc)
191                 return alloc_netid(net, peer, -1);
192
193         return -ENOENT;
194 }
195
196 /* This function returns the id of a peer netns. If no id is assigned, one will
197  * be allocated and returned.
198  */
199 int peernet2id(struct net *net, struct net *peer)
200 {
201         int id = __peernet2id(net, peer, true);
202
203         return id >= 0 ? id : NETNSA_NSID_NOT_ASSIGNED;
204 }
205 EXPORT_SYMBOL(peernet2id);
206
207 struct net *get_net_ns_by_id(struct net *net, int id)
208 {
209         struct net *peer;
210
211         if (id < 0)
212                 return NULL;
213
214         rcu_read_lock();
215         peer = idr_find(&net->netns_ids, id);
216         if (peer)
217                 get_net(peer);
218         rcu_read_unlock();
219
220         return peer;
221 }
222
223 /*
224  * setup_net runs the initializers for the network namespace object.
225  */
226 static __net_init int setup_net(struct net *net, struct user_namespace *user_ns)
227 {
228         /* Must be called with net_mutex held */
229         const struct pernet_operations *ops, *saved_ops;
230         int error = 0;
231         LIST_HEAD(net_exit_list);
232
233         atomic_set(&net->count, 1);
234         atomic_set(&net->passive, 1);
235         net->dev_base_seq = 1;
236         net->user_ns = user_ns;
237         idr_init(&net->netns_ids);
238
239 #ifdef NETNS_REFCNT_DEBUG
240         atomic_set(&net->use_count, 0);
241 #endif
242
243         list_for_each_entry(ops, &pernet_list, list) {
244                 error = ops_init(ops, net);
245                 if (error < 0)
246                         goto out_undo;
247         }
248 out:
249         return error;
250
251 out_undo:
252         /* Walk through the list backwards calling the exit functions
253          * for the pernet modules whose init functions did not fail.
254          */
255         list_add(&net->exit_list, &net_exit_list);
256         saved_ops = ops;
257         list_for_each_entry_continue_reverse(ops, &pernet_list, list)
258                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
259
260         ops = saved_ops;
261         list_for_each_entry_continue_reverse(ops, &pernet_list, list)
262                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
263
264         rcu_barrier();
265         goto out;
266 }
267
268
269 #ifdef CONFIG_NET_NS
270 static struct kmem_cache *net_cachep;
271 static struct workqueue_struct *netns_wq;
272
273 static struct net *net_alloc(void)
274 {
275         struct net *net = NULL;
276         struct net_generic *ng;
277
278         ng = net_alloc_generic();
279         if (!ng)
280                 goto out;
281
282         net = kmem_cache_zalloc(net_cachep, GFP_KERNEL);
283         if (!net)
284                 goto out_free;
285
286         rcu_assign_pointer(net->gen, ng);
287 out:
288         return net;
289
290 out_free:
291         kfree(ng);
292         goto out;
293 }
294
295 static void net_free(struct net *net)
296 {
297 #ifdef NETNS_REFCNT_DEBUG
298         if (unlikely(atomic_read(&net->use_count) != 0)) {
299                 pr_emerg("network namespace not free! Usage: %d\n",
300                          atomic_read(&net->use_count));
301                 return;
302         }
303 #endif
304         kfree(rcu_access_pointer(net->gen));
305         kmem_cache_free(net_cachep, net);
306 }
307
308 void net_drop_ns(void *p)
309 {
310         struct net *ns = p;
311         if (ns && atomic_dec_and_test(&ns->passive))
312                 net_free(ns);
313 }
314
315 struct net *copy_net_ns(unsigned long flags,
316                         struct user_namespace *user_ns, struct net *old_net)
317 {
318         struct net *net;
319         int rv;
320
321         if (!(flags & CLONE_NEWNET))
322                 return get_net(old_net);
323
324         net = net_alloc();
325         if (!net)
326                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
327
328         get_user_ns(user_ns);
329
330         mutex_lock(&net_mutex);
331         rv = setup_net(net, user_ns);
332         if (rv == 0) {
333                 rtnl_lock();
334                 list_add_tail_rcu(&net->list, &net_namespace_list);
335                 rtnl_unlock();
336         }
337         mutex_unlock(&net_mutex);
338         if (rv < 0) {
339                 put_user_ns(user_ns);
340                 net_drop_ns(net);
341                 return ERR_PTR(rv);
342         }
343         return net;
344 }
345
346 static DEFINE_SPINLOCK(cleanup_list_lock);
347 static LIST_HEAD(cleanup_list);  /* Must hold cleanup_list_lock to touch */
348
349 static void cleanup_net(struct work_struct *work)
350 {
351         const struct pernet_operations *ops;
352         struct net *net, *tmp;
353         struct list_head net_kill_list;
354         LIST_HEAD(net_exit_list);
355
356         /* Atomically snapshot the list of namespaces to cleanup */
357         spin_lock_irq(&cleanup_list_lock);
358         list_replace_init(&cleanup_list, &net_kill_list);
359         spin_unlock_irq(&cleanup_list_lock);
360
361         mutex_lock(&net_mutex);
362
363         /* Don't let anyone else find us. */
364         rtnl_lock();
365         list_for_each_entry(net, &net_kill_list, cleanup_list) {
366                 list_del_rcu(&net->list);
367                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
368                 for_each_net(tmp) {
369                         int id = __peernet2id(tmp, net, false);
370
371                         if (id >= 0)
372                                 idr_remove(&tmp->netns_ids, id);
373                 }
374                 idr_destroy(&net->netns_ids);
375
376         }
377         rtnl_unlock();
378
379         /*
380          * Another CPU might be rcu-iterating the list, wait for it.
381          * This needs to be before calling the exit() notifiers, so
382          * the rcu_barrier() below isn't sufficient alone.
383          */
384         synchronize_rcu();
385
386         /* Run all of the network namespace exit methods */
387         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
388                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
389
390         /* Free the net generic variables */
391         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
392                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
393
394         mutex_unlock(&net_mutex);
395
396         /* Ensure there are no outstanding rcu callbacks using this
397          * network namespace.
398          */
399         rcu_barrier();
400
401         /* Finally it is safe to free my network namespace structure */
402         list_for_each_entry_safe(net, tmp, &net_exit_list, exit_list) {
403                 list_del_init(&net->exit_list);
404                 put_user_ns(net->user_ns);
405                 net_drop_ns(net);
406         }
407 }
408 static DECLARE_WORK(net_cleanup_work, cleanup_net);
409
410 void __put_net(struct net *net)
411 {
412         /* Cleanup the network namespace in process context */
413         unsigned long flags;
414
415         spin_lock_irqsave(&cleanup_list_lock, flags);
416         list_add(&net->cleanup_list, &cleanup_list);
417         spin_unlock_irqrestore(&cleanup_list_lock, flags);
418
419         queue_work(netns_wq, &net_cleanup_work);
420 }
421 EXPORT_SYMBOL_GPL(__put_net);
422
423 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
424 {
425         struct file *file;
426         struct ns_common *ns;
427         struct net *net;
428
429         file = proc_ns_fget(fd);
430         if (IS_ERR(file))
431                 return ERR_CAST(file);
432
433         ns = get_proc_ns(file_inode(file));
434         if (ns->ops == &netns_operations)
435                 net = get_net(container_of(ns, struct net, ns));
436         else
437                 net = ERR_PTR(-EINVAL);
438
439         fput(file);
440         return net;
441 }
442
443 #else
444 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
445 {
446         return ERR_PTR(-EINVAL);
447 }
448 #endif
449 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns_by_fd);
450
451 struct net *get_net_ns_by_pid(pid_t pid)
452 {
453         struct task_struct *tsk;
454         struct net *net;
455
456         /* Lookup the network namespace */
457         net = ERR_PTR(-ESRCH);
458         rcu_read_lock();
459         tsk = find_task_by_vpid(pid);
460         if (tsk) {
461                 struct nsproxy *nsproxy;
462                 task_lock(tsk);
463                 nsproxy = tsk->nsproxy;
464                 if (nsproxy)
465                         net = get_net(nsproxy->net_ns);
466                 task_unlock(tsk);
467         }
468         rcu_read_unlock();
469         return net;
470 }
471 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns_by_pid);
472
473 static __net_init int net_ns_net_init(struct net *net)
474 {
475 #ifdef CONFIG_NET_NS
476         net->ns.ops = &netns_operations;
477 #endif
478         return ns_alloc_inum(&net->ns);
479 }
480
481 static __net_exit void net_ns_net_exit(struct net *net)
482 {
483         ns_free_inum(&net->ns);
484 }
485
486 static struct pernet_operations __net_initdata net_ns_ops = {
487         .init = net_ns_net_init,
488         .exit = net_ns_net_exit,
489 };
490
491 static struct nla_policy rtnl_net_policy[NETNSA_MAX + 1] = {
492         [NETNSA_NONE]           = { .type = NLA_UNSPEC },
493         [NETNSA_NSID]           = { .type = NLA_S32 },
494         [NETNSA_PID]            = { .type = NLA_U32 },
495         [NETNSA_FD]             = { .type = NLA_U32 },
496 };
497
498 static int rtnl_net_newid(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
499 {
500         struct net *net = sock_net(skb->sk);
501         struct nlattr *tb[NETNSA_MAX + 1];
502         struct net *peer;
503         int nsid, err;
504
505         err = nlmsg_parse(nlh, sizeof(struct rtgenmsg), tb, NETNSA_MAX,
506                           rtnl_net_policy);
507         if (err < 0)
508                 return err;
509         if (!tb[NETNSA_NSID])
510                 return -EINVAL;
511         nsid = nla_get_s32(tb[NETNSA_NSID]);
512
513         if (tb[NETNSA_PID])
514                 peer = get_net_ns_by_pid(nla_get_u32(tb[NETNSA_PID]));
515         else if (tb[NETNSA_FD])
516                 peer = get_net_ns_by_fd(nla_get_u32(tb[NETNSA_FD]));
517         else
518                 return -EINVAL;
519         if (IS_ERR(peer))
520                 return PTR_ERR(peer);
521
522         if (__peernet2id(net, peer, false) >= 0) {
523                 err = -EEXIST;
524                 goto out;
525         }
526
527         err = alloc_netid(net, peer, nsid);
528         if (err > 0)
529                 err = 0;
530 out:
531         put_net(peer);
532         return err;
533 }
534
535 static int rtnl_net_get_size(void)
536 {
537         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct rtgenmsg))
538                + nla_total_size(sizeof(s32)) /* NETNSA_NSID */
539                ;
540 }
541
542 static int rtnl_net_fill(struct sk_buff *skb, u32 portid, u32 seq, int flags,
543                          int cmd, struct net *net, struct net *peer)
544 {
545         struct nlmsghdr *nlh;
546         struct rtgenmsg *rth;
547         int id;
548
549         ASSERT_RTNL();
550
551         nlh = nlmsg_put(skb, portid, seq, cmd, sizeof(*rth), flags);
552         if (!nlh)
553                 return -EMSGSIZE;
554
555         rth = nlmsg_data(nlh);
556         rth->rtgen_family = AF_UNSPEC;
557
558         id = __peernet2id(net, peer, false);
559         if  (id < 0)
560                 id = NETNSA_NSID_NOT_ASSIGNED;
561         if (nla_put_s32(skb, NETNSA_NSID, id))
562                 goto nla_put_failure;
563
564         nlmsg_end(skb, nlh);
565         return 0;
566
567 nla_put_failure:
568         nlmsg_cancel(skb, nlh);
569         return -EMSGSIZE;
570 }
571
572 static int rtnl_net_getid(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
573 {
574         struct net *net = sock_net(skb->sk);
575         struct nlattr *tb[NETNSA_MAX + 1];
576         struct sk_buff *msg;
577         int err = -ENOBUFS;
578         struct net *peer;
579
580         err = nlmsg_parse(nlh, sizeof(struct rtgenmsg), tb, NETNSA_MAX,
581                           rtnl_net_policy);
582         if (err < 0)
583                 return err;
584         if (tb[NETNSA_PID])
585                 peer = get_net_ns_by_pid(nla_get_u32(tb[NETNSA_PID]));
586         else if (tb[NETNSA_FD])
587                 peer = get_net_ns_by_fd(nla_get_u32(tb[NETNSA_FD]));
588         else
589                 return -EINVAL;
590
591         if (IS_ERR(peer))
592                 return PTR_ERR(peer);
593
594         msg = nlmsg_new(rtnl_net_get_size(), GFP_KERNEL);
595         if (!msg) {
596                 err = -ENOMEM;
597                 goto out;
598         }
599
600         err = rtnl_net_fill(msg, NETLINK_CB(skb).portid, nlh->nlmsg_seq, 0,
601                             RTM_GETNSID, net, peer);
602         if (err < 0)
603                 goto err_out;
604
605         err = rtnl_unicast(msg, net, NETLINK_CB(skb).portid);
606         goto out;
607
608 err_out:
609         nlmsg_free(msg);
610 out:
611         put_net(peer);
612         return err;
613 }
614
615 static int __init net_ns_init(void)
616 {
617         struct net_generic *ng;
618
619 #ifdef CONFIG_NET_NS
620         net_cachep = kmem_cache_create("net_namespace", sizeof(struct net),
621                                         SMP_CACHE_BYTES,
622                                         SLAB_PANIC, NULL);
623
624         /* Create workqueue for cleanup */
625         netns_wq = create_singlethread_workqueue("netns");
626         if (!netns_wq)
627                 panic("Could not create netns workq");
628 #endif
629
630         ng = net_alloc_generic();
631         if (!ng)
632                 panic("Could not allocate generic netns");
633
634         rcu_assign_pointer(init_net.gen, ng);
635
636         mutex_lock(&net_mutex);
637         if (setup_net(&init_net, &init_user_ns))
638                 panic("Could not setup the initial network namespace");
639
640         rtnl_lock();
641         list_add_tail_rcu(&init_net.list, &net_namespace_list);
642         rtnl_unlock();
643
644         mutex_unlock(&net_mutex);
645
646         register_pernet_subsys(&net_ns_ops);
647
648         rtnl_register(PF_UNSPEC, RTM_NEWNSID, rtnl_net_newid, NULL, NULL);
649         rtnl_register(PF_UNSPEC, RTM_GETNSID, rtnl_net_getid, NULL, NULL);
650
651         return 0;
652 }
653
654 pure_initcall(net_ns_init);
655
656 #ifdef CONFIG_NET_NS
657 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
658                                         struct pernet_operations *ops)
659 {
660         struct net *net;
661         int error;
662         LIST_HEAD(net_exit_list);
663
664         list_add_tail(&ops->list, list);
665         if (ops->init || (ops->id && ops->size)) {
666                 for_each_net(net) {
667                         error = ops_init(ops, net);
668                         if (error)
669                                 goto out_undo;
670                         list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
671                 }
672         }
673         return 0;
674
675 out_undo:
676         /* If I have an error cleanup all namespaces I initialized */
677         list_del(&ops->list);
678         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
679         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
680         return error;
681 }
682
683 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
684 {
685         struct net *net;
686         LIST_HEAD(net_exit_list);
687
688         list_del(&ops->list);
689         for_each_net(net)
690                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
691         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
692         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
693 }
694
695 #else
696
697 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
698                                         struct pernet_operations *ops)
699 {
700         return ops_init(ops, &init_net);
701 }
702
703 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
704 {
705         LIST_HEAD(net_exit_list);
706         list_add(&init_net.exit_list, &net_exit_list);
707         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
708         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
709 }
710
711 #endif /* CONFIG_NET_NS */
712
713 static DEFINE_IDA(net_generic_ids);
714
715 static int register_pernet_operations(struct list_head *list,
716                                       struct pernet_operations *ops)
717 {
718         int error;
719
720         if (ops->id) {
721 again:
722                 error = ida_get_new_above(&net_generic_ids, 1, ops->id);
723                 if (error < 0) {
724                         if (error == -EAGAIN) {
725                                 ida_pre_get(&net_generic_ids, GFP_KERNEL);
726                                 goto again;
727                         }
728                         return error;
729                 }
730                 max_gen_ptrs = max_t(unsigned int, max_gen_ptrs, *ops->id);
731         }
732         error = __register_pernet_operations(list, ops);
733         if (error) {
734                 rcu_barrier();
735                 if (ops->id)
736                         ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
737         }
738
739         return error;
740 }
741
742 static void unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
743 {
744         
745         __unregister_pernet_operations(ops);
746         rcu_barrier();
747         if (ops->id)
748                 ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
749 }
750
751 /**
752  *      register_pernet_subsys - register a network namespace subsystem
753  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
754  *
755  *      Register a subsystem which has init and exit functions
756  *      that are called when network namespaces are created and
757  *      destroyed respectively.
758  *
759  *      When registered all network namespace init functions are
760  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
761  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
762  *
763  *      When a new network namespace is created all of the init
764  *      methods are called in the order in which they were registered.
765  *
766  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
767  *      are called in the reverse of the order with which they were
768  *      registered.
769  */
770 int register_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
771 {
772         int error;
773         mutex_lock(&net_mutex);
774         error =  register_pernet_operations(first_device, ops);
775         mutex_unlock(&net_mutex);
776         return error;
777 }
778 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_subsys);
779
780 /**
781  *      unregister_pernet_subsys - unregister a network namespace subsystem
782  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
783  *
784  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
785  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
786  *      addition run the exit method for all existing network
787  *      namespaces.
788  */
789 void unregister_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
790 {
791         mutex_lock(&net_mutex);
792         unregister_pernet_operations(ops);
793         mutex_unlock(&net_mutex);
794 }
795 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_subsys);
796
797 /**
798  *      register_pernet_device - register a network namespace device
799  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
800  *
801  *      Register a device which has init and exit functions
802  *      that are called when network namespaces are created and
803  *      destroyed respectively.
804  *
805  *      When registered all network namespace init functions are
806  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
807  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
808  *
809  *      When a new network namespace is created all of the init
810  *      methods are called in the order in which they were registered.
811  *
812  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
813  *      are called in the reverse of the order with which they were
814  *      registered.
815  */
816 int register_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
817 {
818         int error;
819         mutex_lock(&net_mutex);
820         error = register_pernet_operations(&pernet_list, ops);
821         if (!error && (first_device == &pernet_list))
822                 first_device = &ops->list;
823         mutex_unlock(&net_mutex);
824         return error;
825 }
826 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_device);
827
828 /**
829  *      unregister_pernet_device - unregister a network namespace netdevice
830  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
831  *
832  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
833  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
834  *      addition run the exit method for all existing network
835  *      namespaces.
836  */
837 void unregister_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
838 {
839         mutex_lock(&net_mutex);
840         if (&ops->list == first_device)
841                 first_device = first_device->next;
842         unregister_pernet_operations(ops);
843         mutex_unlock(&net_mutex);
844 }
845 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_device);
846
847 #ifdef CONFIG_NET_NS
848 static struct ns_common *netns_get(struct task_struct *task)
849 {
850         struct net *net = NULL;
851         struct nsproxy *nsproxy;
852
853         task_lock(task);
854         nsproxy = task->nsproxy;
855         if (nsproxy)
856                 net = get_net(nsproxy->net_ns);
857         task_unlock(task);
858
859         return net ? &net->ns : NULL;
860 }
861
862 static inline struct net *to_net_ns(struct ns_common *ns)
863 {
864         return container_of(ns, struct net, ns);
865 }
866
867 static void netns_put(struct ns_common *ns)
868 {
869         put_net(to_net_ns(ns));
870 }
871
872 static int netns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
873 {
874         struct net *net = to_net_ns(ns);
875
876         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
877             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
878                 return -EPERM;
879
880         put_net(nsproxy->net_ns);
881         nsproxy->net_ns = get_net(net);
882         return 0;
883 }
884
885 const struct proc_ns_operations netns_operations = {
886         .name           = "net",
887         .type           = CLONE_NEWNET,
888         .get            = netns_get,
889         .put            = netns_put,
890         .install        = netns_install,
891 };
892 #endif