compiler-gcc.h: neatening
[cascardo/linux.git] / kernel / pid_namespace.c
1 /*
2  * Pid namespaces
3  *
4  * Authors:
5  *    (C) 2007 Pavel Emelyanov <xemul@openvz.org>, OpenVZ, SWsoft Inc.
6  *    (C) 2007 Sukadev Bhattiprolu <sukadev@us.ibm.com>, IBM
7  *     Many thanks to Oleg Nesterov for comments and help
8  *
9  */
10
11 #include <linux/pid.h>
12 #include <linux/pid_namespace.h>
13 #include <linux/syscalls.h>
14 #include <linux/err.h>
15 #include <linux/acct.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/proc_fs.h>
18 #include <linux/reboot.h>
19
20 #define BITS_PER_PAGE           (PAGE_SIZE*8)
21
22 struct pid_cache {
23         int nr_ids;
24         char name[16];
25         struct kmem_cache *cachep;
26         struct list_head list;
27 };
28
29 static LIST_HEAD(pid_caches_lh);
30 static DEFINE_MUTEX(pid_caches_mutex);
31 static struct kmem_cache *pid_ns_cachep;
32
33 /*
34  * creates the kmem cache to allocate pids from.
35  * @nr_ids: the number of numerical ids this pid will have to carry
36  */
37
38 static struct kmem_cache *create_pid_cachep(int nr_ids)
39 {
40         struct pid_cache *pcache;
41         struct kmem_cache *cachep;
42
43         mutex_lock(&pid_caches_mutex);
44         list_for_each_entry(pcache, &pid_caches_lh, list)
45                 if (pcache->nr_ids == nr_ids)
46                         goto out;
47
48         pcache = kmalloc(sizeof(struct pid_cache), GFP_KERNEL);
49         if (pcache == NULL)
50                 goto err_alloc;
51
52         snprintf(pcache->name, sizeof(pcache->name), "pid_%d", nr_ids);
53         cachep = kmem_cache_create(pcache->name,
54                         sizeof(struct pid) + (nr_ids - 1) * sizeof(struct upid),
55                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN, NULL);
56         if (cachep == NULL)
57                 goto err_cachep;
58
59         pcache->nr_ids = nr_ids;
60         pcache->cachep = cachep;
61         list_add(&pcache->list, &pid_caches_lh);
62 out:
63         mutex_unlock(&pid_caches_mutex);
64         return pcache->cachep;
65
66 err_cachep:
67         kfree(pcache);
68 err_alloc:
69         mutex_unlock(&pid_caches_mutex);
70         return NULL;
71 }
72
73 static struct pid_namespace *create_pid_namespace(struct pid_namespace *parent_pid_ns)
74 {
75         struct pid_namespace *ns;
76         unsigned int level = parent_pid_ns->level + 1;
77         int i, err = -ENOMEM;
78
79         ns = kmem_cache_zalloc(pid_ns_cachep, GFP_KERNEL);
80         if (ns == NULL)
81                 goto out;
82
83         ns->pidmap[0].page = kzalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
84         if (!ns->pidmap[0].page)
85                 goto out_free;
86
87         ns->pid_cachep = create_pid_cachep(level + 1);
88         if (ns->pid_cachep == NULL)
89                 goto out_free_map;
90
91         kref_init(&ns->kref);
92         ns->level = level;
93         ns->parent = get_pid_ns(parent_pid_ns);
94
95         set_bit(0, ns->pidmap[0].page);
96         atomic_set(&ns->pidmap[0].nr_free, BITS_PER_PAGE - 1);
97
98         for (i = 1; i < PIDMAP_ENTRIES; i++)
99                 atomic_set(&ns->pidmap[i].nr_free, BITS_PER_PAGE);
100
101         err = pid_ns_prepare_proc(ns);
102         if (err)
103                 goto out_put_parent_pid_ns;
104
105 #ifdef CONFIG_SECURITY_YAMA
106         ns->ptrace_scope = parent_pid_ns->ptrace_scope;
107         ns->protected_sticky_symlinks =
108                 parent_pid_ns->protected_sticky_symlinks;
109         ns->protected_nonaccess_hardlinks =
110                 parent_pid_ns->protected_nonaccess_hardlinks;
111 #endif
112
113         return ns;
114
115 out_put_parent_pid_ns:
116         put_pid_ns(parent_pid_ns);
117 out_free_map:
118         kfree(ns->pidmap[0].page);
119 out_free:
120         kmem_cache_free(pid_ns_cachep, ns);
121 out:
122         return ERR_PTR(err);
123 }
124
125 static void destroy_pid_namespace(struct pid_namespace *ns)
126 {
127         int i;
128
129         for (i = 0; i < PIDMAP_ENTRIES; i++)
130                 kfree(ns->pidmap[i].page);
131         kmem_cache_free(pid_ns_cachep, ns);
132 }
133
134 struct pid_namespace *copy_pid_ns(unsigned long flags, struct pid_namespace *old_ns)
135 {
136         if (!(flags & CLONE_NEWPID))
137                 return get_pid_ns(old_ns);
138         if (flags & (CLONE_THREAD|CLONE_PARENT))
139                 return ERR_PTR(-EINVAL);
140         return create_pid_namespace(old_ns);
141 }
142
143 void free_pid_ns(struct kref *kref)
144 {
145         struct pid_namespace *ns, *parent;
146
147         ns = container_of(kref, struct pid_namespace, kref);
148
149         parent = ns->parent;
150         destroy_pid_namespace(ns);
151
152         if (parent != NULL)
153                 put_pid_ns(parent);
154 }
155
156 void zap_pid_ns_processes(struct pid_namespace *pid_ns)
157 {
158         int nr;
159         int rc;
160         struct task_struct *task;
161
162         /*
163          * The last thread in the cgroup-init thread group is terminating.
164          * Find remaining pid_ts in the namespace, signal and wait for them
165          * to exit.
166          *
167          * Note:  This signals each threads in the namespace - even those that
168          *        belong to the same thread group, To avoid this, we would have
169          *        to walk the entire tasklist looking a processes in this
170          *        namespace, but that could be unnecessarily expensive if the
171          *        pid namespace has just a few processes. Or we need to
172          *        maintain a tasklist for each pid namespace.
173          *
174          */
175         read_lock(&tasklist_lock);
176         nr = next_pidmap(pid_ns, 1);
177         while (nr > 0) {
178                 rcu_read_lock();
179
180                 task = pid_task(find_vpid(nr), PIDTYPE_PID);
181                 if (task && !__fatal_signal_pending(task))
182                         send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, task);
183
184                 rcu_read_unlock();
185
186                 nr = next_pidmap(pid_ns, nr);
187         }
188         read_unlock(&tasklist_lock);
189
190         do {
191                 clear_thread_flag(TIF_SIGPENDING);
192                 rc = sys_wait4(-1, NULL, __WALL, NULL);
193         } while (rc != -ECHILD);
194
195         if (pid_ns->reboot)
196                 current->signal->group_exit_code = pid_ns->reboot;
197
198         acct_exit_ns(pid_ns);
199         return;
200 }
201
202 static int pid_ns_ctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
203                 void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
204 {
205         struct ctl_table tmp = *table;
206
207         if (write && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
208                 return -EPERM;
209
210         /*
211          * Writing directly to ns' last_pid field is OK, since this field
212          * is volatile in a living namespace anyway and a code writing to
213          * it should synchronize its usage with external means.
214          */
215
216         tmp.data = &current->nsproxy->pid_ns->last_pid;
217         return proc_dointvec(&tmp, write, buffer, lenp, ppos);
218 }
219
220 static struct ctl_table pid_ns_ctl_table[] = {
221         {
222                 .procname = "ns_last_pid",
223                 .maxlen = sizeof(int),
224                 .mode = 0666, /* permissions are checked in the handler */
225                 .proc_handler = pid_ns_ctl_handler,
226         },
227         { }
228 };
229
230 static struct ctl_path kern_path[] = { { .procname = "kernel", }, { } };
231
232 int reboot_pid_ns(struct pid_namespace *pid_ns, int cmd)
233 {
234         if (pid_ns == &init_pid_ns)
235                 return 0;
236
237         switch (cmd) {
238         case LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2:
239         case LINUX_REBOOT_CMD_RESTART:
240                 pid_ns->reboot = SIGHUP;
241                 break;
242
243         case LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF:
244         case LINUX_REBOOT_CMD_HALT:
245                 pid_ns->reboot = SIGINT;
246                 break;
247         default:
248                 return -EINVAL;
249         }
250
251         read_lock(&tasklist_lock);
252         force_sig(SIGKILL, pid_ns->child_reaper);
253         read_unlock(&tasklist_lock);
254
255         do_exit(0);
256
257         /* Not reached */
258         return 0;
259 }
260
261 static __init int pid_namespaces_init(void)
262 {
263         pid_ns_cachep = KMEM_CACHE(pid_namespace, SLAB_PANIC);
264         register_sysctl_paths(kern_path, pid_ns_ctl_table);
265         return 0;
266 }
267
268 __initcall(pid_namespaces_init);