Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
[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 void rtnl_net_notifyid(struct net *net, struct net *peer, int cmd,
152                               int id);
153 static int alloc_netid(struct net *net, struct net *peer, int reqid)
154 {
155         int min = 0, max = 0, id;
156
157         ASSERT_RTNL();
158
159         if (reqid >= 0) {
160                 min = reqid;
161                 max = reqid + 1;
162         }
163
164         id = idr_alloc(&net->netns_ids, peer, min, max, GFP_KERNEL);
165         if (id >= 0)
166                 rtnl_net_notifyid(net, peer, RTM_NEWNSID, id);
167
168         return id;
169 }
170
171 /* This function is used by idr_for_each(). If net is equal to peer, the
172  * function returns the id so that idr_for_each() stops. Because we cannot
173  * returns the id 0 (idr_for_each() will not stop), we return the magic value
174  * NET_ID_ZERO (-1) for it.
175  */
176 #define NET_ID_ZERO -1
177 static int net_eq_idr(int id, void *net, void *peer)
178 {
179         if (net_eq(net, peer))
180                 return id ? : NET_ID_ZERO;
181         return 0;
182 }
183
184 static int __peernet2id(struct net *net, struct net *peer, bool alloc)
185 {
186         int id = idr_for_each(&net->netns_ids, net_eq_idr, peer);
187
188         ASSERT_RTNL();
189
190         /* Magic value for id 0. */
191         if (id == NET_ID_ZERO)
192                 return 0;
193         if (id > 0)
194                 return id;
195
196         if (alloc)
197                 return alloc_netid(net, peer, -1);
198
199         return -ENOENT;
200 }
201
202 /* This function returns the id of a peer netns. If no id is assigned, one will
203  * be allocated and returned.
204  */
205 int peernet2id(struct net *net, struct net *peer)
206 {
207         bool alloc = atomic_read(&peer->count) == 0 ? false : true;
208         int id;
209
210         id = __peernet2id(net, peer, alloc);
211         return id >= 0 ? id : NETNSA_NSID_NOT_ASSIGNED;
212 }
213 EXPORT_SYMBOL(peernet2id);
214
215 struct net *get_net_ns_by_id(struct net *net, int id)
216 {
217         struct net *peer;
218
219         if (id < 0)
220                 return NULL;
221
222         rcu_read_lock();
223         peer = idr_find(&net->netns_ids, id);
224         if (peer)
225                 get_net(peer);
226         rcu_read_unlock();
227
228         return peer;
229 }
230
231 /*
232  * setup_net runs the initializers for the network namespace object.
233  */
234 static __net_init int setup_net(struct net *net, struct user_namespace *user_ns)
235 {
236         /* Must be called with net_mutex held */
237         const struct pernet_operations *ops, *saved_ops;
238         int error = 0;
239         LIST_HEAD(net_exit_list);
240
241         atomic_set(&net->count, 1);
242         atomic_set(&net->passive, 1);
243         net->dev_base_seq = 1;
244         net->user_ns = user_ns;
245         idr_init(&net->netns_ids);
246
247         list_for_each_entry(ops, &pernet_list, list) {
248                 error = ops_init(ops, net);
249                 if (error < 0)
250                         goto out_undo;
251         }
252 out:
253         return error;
254
255 out_undo:
256         /* Walk through the list backwards calling the exit functions
257          * for the pernet modules whose init functions did not fail.
258          */
259         list_add(&net->exit_list, &net_exit_list);
260         saved_ops = ops;
261         list_for_each_entry_continue_reverse(ops, &pernet_list, list)
262                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
263
264         ops = saved_ops;
265         list_for_each_entry_continue_reverse(ops, &pernet_list, list)
266                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
267
268         rcu_barrier();
269         goto out;
270 }
271
272
273 #ifdef CONFIG_NET_NS
274 static struct kmem_cache *net_cachep;
275 static struct workqueue_struct *netns_wq;
276
277 static struct net *net_alloc(void)
278 {
279         struct net *net = NULL;
280         struct net_generic *ng;
281
282         ng = net_alloc_generic();
283         if (!ng)
284                 goto out;
285
286         net = kmem_cache_zalloc(net_cachep, GFP_KERNEL);
287         if (!net)
288                 goto out_free;
289
290         rcu_assign_pointer(net->gen, ng);
291 out:
292         return net;
293
294 out_free:
295         kfree(ng);
296         goto out;
297 }
298
299 static void net_free(struct net *net)
300 {
301         kfree(rcu_access_pointer(net->gen));
302         kmem_cache_free(net_cachep, net);
303 }
304
305 void net_drop_ns(void *p)
306 {
307         struct net *ns = p;
308         if (ns && atomic_dec_and_test(&ns->passive))
309                 net_free(ns);
310 }
311
312 struct net *copy_net_ns(unsigned long flags,
313                         struct user_namespace *user_ns, struct net *old_net)
314 {
315         struct net *net;
316         int rv;
317
318         if (!(flags & CLONE_NEWNET))
319                 return get_net(old_net);
320
321         net = net_alloc();
322         if (!net)
323                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
324
325         get_user_ns(user_ns);
326
327         mutex_lock(&net_mutex);
328         rv = setup_net(net, user_ns);
329         if (rv == 0) {
330                 rtnl_lock();
331                 list_add_tail_rcu(&net->list, &net_namespace_list);
332                 rtnl_unlock();
333         }
334         mutex_unlock(&net_mutex);
335         if (rv < 0) {
336                 put_user_ns(user_ns);
337                 net_drop_ns(net);
338                 return ERR_PTR(rv);
339         }
340         return net;
341 }
342
343 static DEFINE_SPINLOCK(cleanup_list_lock);
344 static LIST_HEAD(cleanup_list);  /* Must hold cleanup_list_lock to touch */
345
346 static void cleanup_net(struct work_struct *work)
347 {
348         const struct pernet_operations *ops;
349         struct net *net, *tmp;
350         struct list_head net_kill_list;
351         LIST_HEAD(net_exit_list);
352
353         /* Atomically snapshot the list of namespaces to cleanup */
354         spin_lock_irq(&cleanup_list_lock);
355         list_replace_init(&cleanup_list, &net_kill_list);
356         spin_unlock_irq(&cleanup_list_lock);
357
358         mutex_lock(&net_mutex);
359
360         /* Don't let anyone else find us. */
361         rtnl_lock();
362         list_for_each_entry(net, &net_kill_list, cleanup_list) {
363                 list_del_rcu(&net->list);
364                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
365                 for_each_net(tmp) {
366                         int id = __peernet2id(tmp, net, false);
367
368                         if (id >= 0) {
369                                 rtnl_net_notifyid(tmp, net, RTM_DELNSID, id);
370                                 idr_remove(&tmp->netns_ids, id);
371                         }
372                 }
373                 idr_destroy(&net->netns_ids);
374
375         }
376         rtnl_unlock();
377
378         /*
379          * Another CPU might be rcu-iterating the list, wait for it.
380          * This needs to be before calling the exit() notifiers, so
381          * the rcu_barrier() below isn't sufficient alone.
382          */
383         synchronize_rcu();
384
385         /* Run all of the network namespace exit methods */
386         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
387                 ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
388
389         /* Free the net generic variables */
390         list_for_each_entry_reverse(ops, &pernet_list, list)
391                 ops_free_list(ops, &net_exit_list);
392
393         mutex_unlock(&net_mutex);
394
395         /* Ensure there are no outstanding rcu callbacks using this
396          * network namespace.
397          */
398         rcu_barrier();
399
400         /* Finally it is safe to free my network namespace structure */
401         list_for_each_entry_safe(net, tmp, &net_exit_list, exit_list) {
402                 list_del_init(&net->exit_list);
403                 put_user_ns(net->user_ns);
404                 net_drop_ns(net);
405         }
406 }
407 static DECLARE_WORK(net_cleanup_work, cleanup_net);
408
409 void __put_net(struct net *net)
410 {
411         /* Cleanup the network namespace in process context */
412         unsigned long flags;
413
414         spin_lock_irqsave(&cleanup_list_lock, flags);
415         list_add(&net->cleanup_list, &cleanup_list);
416         spin_unlock_irqrestore(&cleanup_list_lock, flags);
417
418         queue_work(netns_wq, &net_cleanup_work);
419 }
420 EXPORT_SYMBOL_GPL(__put_net);
421
422 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
423 {
424         struct file *file;
425         struct ns_common *ns;
426         struct net *net;
427
428         file = proc_ns_fget(fd);
429         if (IS_ERR(file))
430                 return ERR_CAST(file);
431
432         ns = get_proc_ns(file_inode(file));
433         if (ns->ops == &netns_operations)
434                 net = get_net(container_of(ns, struct net, ns));
435         else
436                 net = ERR_PTR(-EINVAL);
437
438         fput(file);
439         return net;
440 }
441
442 #else
443 struct net *get_net_ns_by_fd(int fd)
444 {
445         return ERR_PTR(-EINVAL);
446 }
447 #endif
448 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns_by_fd);
449
450 struct net *get_net_ns_by_pid(pid_t pid)
451 {
452         struct task_struct *tsk;
453         struct net *net;
454
455         /* Lookup the network namespace */
456         net = ERR_PTR(-ESRCH);
457         rcu_read_lock();
458         tsk = find_task_by_vpid(pid);
459         if (tsk) {
460                 struct nsproxy *nsproxy;
461                 task_lock(tsk);
462                 nsproxy = tsk->nsproxy;
463                 if (nsproxy)
464                         net = get_net(nsproxy->net_ns);
465                 task_unlock(tsk);
466         }
467         rcu_read_unlock();
468         return net;
469 }
470 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_net_ns_by_pid);
471
472 static __net_init int net_ns_net_init(struct net *net)
473 {
474 #ifdef CONFIG_NET_NS
475         net->ns.ops = &netns_operations;
476 #endif
477         return ns_alloc_inum(&net->ns);
478 }
479
480 static __net_exit void net_ns_net_exit(struct net *net)
481 {
482         ns_free_inum(&net->ns);
483 }
484
485 static struct pernet_operations __net_initdata net_ns_ops = {
486         .init = net_ns_net_init,
487         .exit = net_ns_net_exit,
488 };
489
490 static struct nla_policy rtnl_net_policy[NETNSA_MAX + 1] = {
491         [NETNSA_NONE]           = { .type = NLA_UNSPEC },
492         [NETNSA_NSID]           = { .type = NLA_S32 },
493         [NETNSA_PID]            = { .type = NLA_U32 },
494         [NETNSA_FD]             = { .type = NLA_U32 },
495 };
496
497 static int rtnl_net_newid(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
498 {
499         struct net *net = sock_net(skb->sk);
500         struct nlattr *tb[NETNSA_MAX + 1];
501         struct net *peer;
502         int nsid, err;
503
504         err = nlmsg_parse(nlh, sizeof(struct rtgenmsg), tb, NETNSA_MAX,
505                           rtnl_net_policy);
506         if (err < 0)
507                 return err;
508         if (!tb[NETNSA_NSID])
509                 return -EINVAL;
510         nsid = nla_get_s32(tb[NETNSA_NSID]);
511
512         if (tb[NETNSA_PID])
513                 peer = get_net_ns_by_pid(nla_get_u32(tb[NETNSA_PID]));
514         else if (tb[NETNSA_FD])
515                 peer = get_net_ns_by_fd(nla_get_u32(tb[NETNSA_FD]));
516         else
517                 return -EINVAL;
518         if (IS_ERR(peer))
519                 return PTR_ERR(peer);
520
521         if (__peernet2id(net, peer, false) >= 0) {
522                 err = -EEXIST;
523                 goto out;
524         }
525
526         err = alloc_netid(net, peer, nsid);
527         if (err > 0)
528                 err = 0;
529 out:
530         put_net(peer);
531         return err;
532 }
533
534 static int rtnl_net_get_size(void)
535 {
536         return NLMSG_ALIGN(sizeof(struct rtgenmsg))
537                + nla_total_size(sizeof(s32)) /* NETNSA_NSID */
538                ;
539 }
540
541 static int rtnl_net_fill(struct sk_buff *skb, u32 portid, u32 seq, int flags,
542                          int cmd, struct net *net, struct net *peer,
543                          int nsid)
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         if (nsid >= 0) {
559                 id = nsid;
560         } else {
561                 id = __peernet2id(net, peer, false);
562                 if  (id < 0)
563                         id = NETNSA_NSID_NOT_ASSIGNED;
564         }
565         if (nla_put_s32(skb, NETNSA_NSID, id))
566                 goto nla_put_failure;
567
568         nlmsg_end(skb, nlh);
569         return 0;
570
571 nla_put_failure:
572         nlmsg_cancel(skb, nlh);
573         return -EMSGSIZE;
574 }
575
576 static int rtnl_net_getid(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
577 {
578         struct net *net = sock_net(skb->sk);
579         struct nlattr *tb[NETNSA_MAX + 1];
580         struct sk_buff *msg;
581         struct net *peer;
582         int err;
583
584         err = nlmsg_parse(nlh, sizeof(struct rtgenmsg), tb, NETNSA_MAX,
585                           rtnl_net_policy);
586         if (err < 0)
587                 return err;
588         if (tb[NETNSA_PID])
589                 peer = get_net_ns_by_pid(nla_get_u32(tb[NETNSA_PID]));
590         else if (tb[NETNSA_FD])
591                 peer = get_net_ns_by_fd(nla_get_u32(tb[NETNSA_FD]));
592         else
593                 return -EINVAL;
594
595         if (IS_ERR(peer))
596                 return PTR_ERR(peer);
597
598         msg = nlmsg_new(rtnl_net_get_size(), GFP_KERNEL);
599         if (!msg) {
600                 err = -ENOMEM;
601                 goto out;
602         }
603
604         err = rtnl_net_fill(msg, NETLINK_CB(skb).portid, nlh->nlmsg_seq, 0,
605                             RTM_GETNSID, net, peer, -1);
606         if (err < 0)
607                 goto err_out;
608
609         err = rtnl_unicast(msg, net, NETLINK_CB(skb).portid);
610         goto out;
611
612 err_out:
613         nlmsg_free(msg);
614 out:
615         put_net(peer);
616         return err;
617 }
618
619 struct rtnl_net_dump_cb {
620         struct net *net;
621         struct sk_buff *skb;
622         struct netlink_callback *cb;
623         int idx;
624         int s_idx;
625 };
626
627 static int rtnl_net_dumpid_one(int id, void *peer, void *data)
628 {
629         struct rtnl_net_dump_cb *net_cb = (struct rtnl_net_dump_cb *)data;
630         int ret;
631
632         if (net_cb->idx < net_cb->s_idx)
633                 goto cont;
634
635         ret = rtnl_net_fill(net_cb->skb, NETLINK_CB(net_cb->cb->skb).portid,
636                             net_cb->cb->nlh->nlmsg_seq, NLM_F_MULTI,
637                             RTM_NEWNSID, net_cb->net, peer, id);
638         if (ret < 0)
639                 return ret;
640
641 cont:
642         net_cb->idx++;
643         return 0;
644 }
645
646 static int rtnl_net_dumpid(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb)
647 {
648         struct net *net = sock_net(skb->sk);
649         struct rtnl_net_dump_cb net_cb = {
650                 .net = net,
651                 .skb = skb,
652                 .cb = cb,
653                 .idx = 0,
654                 .s_idx = cb->args[0],
655         };
656
657         ASSERT_RTNL();
658
659         idr_for_each(&net->netns_ids, rtnl_net_dumpid_one, &net_cb);
660
661         cb->args[0] = net_cb.idx;
662         return skb->len;
663 }
664
665 static void rtnl_net_notifyid(struct net *net, struct net *peer, int cmd,
666                               int id)
667 {
668         struct sk_buff *msg;
669         int err = -ENOMEM;
670
671         msg = nlmsg_new(rtnl_net_get_size(), GFP_KERNEL);
672         if (!msg)
673                 goto out;
674
675         err = rtnl_net_fill(msg, 0, 0, 0, cmd, net, peer, id);
676         if (err < 0)
677                 goto err_out;
678
679         rtnl_notify(msg, net, 0, RTNLGRP_NSID, NULL, 0);
680         return;
681
682 err_out:
683         nlmsg_free(msg);
684 out:
685         rtnl_set_sk_err(net, RTNLGRP_NSID, err);
686 }
687
688 static int __init net_ns_init(void)
689 {
690         struct net_generic *ng;
691
692 #ifdef CONFIG_NET_NS
693         net_cachep = kmem_cache_create("net_namespace", sizeof(struct net),
694                                         SMP_CACHE_BYTES,
695                                         SLAB_PANIC, NULL);
696
697         /* Create workqueue for cleanup */
698         netns_wq = create_singlethread_workqueue("netns");
699         if (!netns_wq)
700                 panic("Could not create netns workq");
701 #endif
702
703         ng = net_alloc_generic();
704         if (!ng)
705                 panic("Could not allocate generic netns");
706
707         rcu_assign_pointer(init_net.gen, ng);
708
709         mutex_lock(&net_mutex);
710         if (setup_net(&init_net, &init_user_ns))
711                 panic("Could not setup the initial network namespace");
712
713         rtnl_lock();
714         list_add_tail_rcu(&init_net.list, &net_namespace_list);
715         rtnl_unlock();
716
717         mutex_unlock(&net_mutex);
718
719         register_pernet_subsys(&net_ns_ops);
720
721         rtnl_register(PF_UNSPEC, RTM_NEWNSID, rtnl_net_newid, NULL, NULL);
722         rtnl_register(PF_UNSPEC, RTM_GETNSID, rtnl_net_getid, rtnl_net_dumpid,
723                       NULL);
724
725         return 0;
726 }
727
728 pure_initcall(net_ns_init);
729
730 #ifdef CONFIG_NET_NS
731 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
732                                         struct pernet_operations *ops)
733 {
734         struct net *net;
735         int error;
736         LIST_HEAD(net_exit_list);
737
738         list_add_tail(&ops->list, list);
739         if (ops->init || (ops->id && ops->size)) {
740                 for_each_net(net) {
741                         error = ops_init(ops, net);
742                         if (error)
743                                 goto out_undo;
744                         list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
745                 }
746         }
747         return 0;
748
749 out_undo:
750         /* If I have an error cleanup all namespaces I initialized */
751         list_del(&ops->list);
752         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
753         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
754         return error;
755 }
756
757 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
758 {
759         struct net *net;
760         LIST_HEAD(net_exit_list);
761
762         list_del(&ops->list);
763         for_each_net(net)
764                 list_add_tail(&net->exit_list, &net_exit_list);
765         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
766         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
767 }
768
769 #else
770
771 static int __register_pernet_operations(struct list_head *list,
772                                         struct pernet_operations *ops)
773 {
774         return ops_init(ops, &init_net);
775 }
776
777 static void __unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
778 {
779         LIST_HEAD(net_exit_list);
780         list_add(&init_net.exit_list, &net_exit_list);
781         ops_exit_list(ops, &net_exit_list);
782         ops_free_list(ops, &net_exit_list);
783 }
784
785 #endif /* CONFIG_NET_NS */
786
787 static DEFINE_IDA(net_generic_ids);
788
789 static int register_pernet_operations(struct list_head *list,
790                                       struct pernet_operations *ops)
791 {
792         int error;
793
794         if (ops->id) {
795 again:
796                 error = ida_get_new_above(&net_generic_ids, 1, ops->id);
797                 if (error < 0) {
798                         if (error == -EAGAIN) {
799                                 ida_pre_get(&net_generic_ids, GFP_KERNEL);
800                                 goto again;
801                         }
802                         return error;
803                 }
804                 max_gen_ptrs = max_t(unsigned int, max_gen_ptrs, *ops->id);
805         }
806         error = __register_pernet_operations(list, ops);
807         if (error) {
808                 rcu_barrier();
809                 if (ops->id)
810                         ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
811         }
812
813         return error;
814 }
815
816 static void unregister_pernet_operations(struct pernet_operations *ops)
817 {
818         
819         __unregister_pernet_operations(ops);
820         rcu_barrier();
821         if (ops->id)
822                 ida_remove(&net_generic_ids, *ops->id);
823 }
824
825 /**
826  *      register_pernet_subsys - register a network namespace subsystem
827  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
828  *
829  *      Register a subsystem which has init and exit functions
830  *      that are called when network namespaces are created and
831  *      destroyed respectively.
832  *
833  *      When registered all network namespace init functions are
834  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
835  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
836  *
837  *      When a new network namespace is created all of the init
838  *      methods are called in the order in which they were registered.
839  *
840  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
841  *      are called in the reverse of the order with which they were
842  *      registered.
843  */
844 int register_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
845 {
846         int error;
847         mutex_lock(&net_mutex);
848         error =  register_pernet_operations(first_device, ops);
849         mutex_unlock(&net_mutex);
850         return error;
851 }
852 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_subsys);
853
854 /**
855  *      unregister_pernet_subsys - unregister a network namespace subsystem
856  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
857  *
858  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
859  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
860  *      addition run the exit method for all existing network
861  *      namespaces.
862  */
863 void unregister_pernet_subsys(struct pernet_operations *ops)
864 {
865         mutex_lock(&net_mutex);
866         unregister_pernet_operations(ops);
867         mutex_unlock(&net_mutex);
868 }
869 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_subsys);
870
871 /**
872  *      register_pernet_device - register a network namespace device
873  *      @ops:  pernet operations structure for the subsystem
874  *
875  *      Register a device which has init and exit functions
876  *      that are called when network namespaces are created and
877  *      destroyed respectively.
878  *
879  *      When registered all network namespace init functions are
880  *      called for every existing network namespace.  Allowing kernel
881  *      modules to have a race free view of the set of network namespaces.
882  *
883  *      When a new network namespace is created all of the init
884  *      methods are called in the order in which they were registered.
885  *
886  *      When a network namespace is destroyed all of the exit methods
887  *      are called in the reverse of the order with which they were
888  *      registered.
889  */
890 int register_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
891 {
892         int error;
893         mutex_lock(&net_mutex);
894         error = register_pernet_operations(&pernet_list, ops);
895         if (!error && (first_device == &pernet_list))
896                 first_device = &ops->list;
897         mutex_unlock(&net_mutex);
898         return error;
899 }
900 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pernet_device);
901
902 /**
903  *      unregister_pernet_device - unregister a network namespace netdevice
904  *      @ops: pernet operations structure to manipulate
905  *
906  *      Remove the pernet operations structure from the list to be
907  *      used when network namespaces are created or destroyed.  In
908  *      addition run the exit method for all existing network
909  *      namespaces.
910  */
911 void unregister_pernet_device(struct pernet_operations *ops)
912 {
913         mutex_lock(&net_mutex);
914         if (&ops->list == first_device)
915                 first_device = first_device->next;
916         unregister_pernet_operations(ops);
917         mutex_unlock(&net_mutex);
918 }
919 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pernet_device);
920
921 #ifdef CONFIG_NET_NS
922 static struct ns_common *netns_get(struct task_struct *task)
923 {
924         struct net *net = NULL;
925         struct nsproxy *nsproxy;
926
927         task_lock(task);
928         nsproxy = task->nsproxy;
929         if (nsproxy)
930                 net = get_net(nsproxy->net_ns);
931         task_unlock(task);
932
933         return net ? &net->ns : NULL;
934 }
935
936 static inline struct net *to_net_ns(struct ns_common *ns)
937 {
938         return container_of(ns, struct net, ns);
939 }
940
941 static void netns_put(struct ns_common *ns)
942 {
943         put_net(to_net_ns(ns));
944 }
945
946 static int netns_install(struct nsproxy *nsproxy, struct ns_common *ns)
947 {
948         struct net *net = to_net_ns(ns);
949
950         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
951             !ns_capable(current_user_ns(), CAP_SYS_ADMIN))
952                 return -EPERM;
953
954         put_net(nsproxy->net_ns);
955         nsproxy->net_ns = get_net(net);
956         return 0;
957 }
958
959 const struct proc_ns_operations netns_operations = {
960         .name           = "net",
961         .type           = CLONE_NEWNET,
962         .get            = netns_get,
963         .put            = netns_put,
964         .install        = netns_install,
965 };
966 #endif