acl: handle idmapped mounts
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / namespace.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/fs/namespace.c
4  *
5  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
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/user_namespace.h>
16 #include <linux/namei.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/cred.h>
19 #include <linux/idr.h>
20 #include <linux/init.h>         /* init_rootfs */
21 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
22 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
23 #include <linux/file.h>
24 #include <linux/uaccess.h>
25 #include <linux/proc_ns.h>
26 #include <linux/magic.h>
27 #include <linux/memblock.h>
28 #include <linux/task_work.h>
29 #include <linux/sched/task.h>
30 #include <uapi/linux/mount.h>
31 #include <linux/fs_context.h>
32 #include <linux/shmem_fs.h>
33
34 #include "pnode.h"
35 #include "internal.h"
36
37 /* Maximum number of mounts in a mount namespace */
38 unsigned int sysctl_mount_max __read_mostly = 100000;
39
40 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
41 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
42 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
43 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
44
45 static __initdata unsigned long mhash_entries;
46 static int __init set_mhash_entries(char *str)
47 {
48         if (!str)
49                 return 0;
50         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
51         return 1;
52 }
53 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
54
55 static __initdata unsigned long mphash_entries;
56 static int __init set_mphash_entries(char *str)
57 {
58         if (!str)
59                 return 0;
60         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
61         return 1;
62 }
63 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
64
65 static u64 event;
66 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
67 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
68
69 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
70 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
71 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
72 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
73 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
74 static LIST_HEAD(ex_mountpoints); /* protected by namespace_sem */
75
76 /* /sys/fs */
77 struct kobject *fs_kobj;
78 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
79
80 /*
81  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
82  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
83  * up the tree.
84  *
85  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
86  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
87  */
88 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
89
90 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
91 {
92         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
93         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
94         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
95         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
96 }
97
98 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
99 {
100         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
101         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
102         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
103 }
104
105 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
106 {
107         int res = ida_alloc(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
108
109         if (res < 0)
110                 return res;
111         mnt->mnt_id = res;
112         return 0;
113 }
114
115 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
116 {
117         ida_free(&mnt_id_ida, mnt->mnt_id);
118 }
119
120 /*
121  * Allocate a new peer group ID
122  */
123 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
124 {
125         int res = ida_alloc_min(&mnt_group_ida, 1, GFP_KERNEL);
126
127         if (res < 0)
128                 return res;
129         mnt->mnt_group_id = res;
130         return 0;
131 }
132
133 /*
134  * Release a peer group ID
135  */
136 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
137 {
138         ida_free(&mnt_group_ida, mnt->mnt_group_id);
139         mnt->mnt_group_id = 0;
140 }
141
142 /*
143  * vfsmount lock must be held for read
144  */
145 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
146 {
147 #ifdef CONFIG_SMP
148         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
149 #else
150         preempt_disable();
151         mnt->mnt_count += n;
152         preempt_enable();
153 #endif
154 }
155
156 /*
157  * vfsmount lock must be held for write
158  */
159 int mnt_get_count(struct mount *mnt)
160 {
161 #ifdef CONFIG_SMP
162         int count = 0;
163         int cpu;
164
165         for_each_possible_cpu(cpu) {
166                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
167         }
168
169         return count;
170 #else
171         return mnt->mnt_count;
172 #endif
173 }
174
175 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
176 {
177         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
178         if (mnt) {
179                 int err;
180
181                 err = mnt_alloc_id(mnt);
182                 if (err)
183                         goto out_free_cache;
184
185                 if (name) {
186                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
187                         if (!mnt->mnt_devname)
188                                 goto out_free_id;
189                 }
190
191 #ifdef CONFIG_SMP
192                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
193                 if (!mnt->mnt_pcp)
194                         goto out_free_devname;
195
196                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
197 #else
198                 mnt->mnt_count = 1;
199                 mnt->mnt_writers = 0;
200 #endif
201
202                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
203                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
204                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
205                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
206                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
207                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
208                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
209                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
210                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
211                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_umounting);
212                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_stuck_children);
213                 mnt->mnt.mnt_userns = &init_user_ns;
214         }
215         return mnt;
216
217 #ifdef CONFIG_SMP
218 out_free_devname:
219         kfree_const(mnt->mnt_devname);
220 #endif
221 out_free_id:
222         mnt_free_id(mnt);
223 out_free_cache:
224         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
225         return NULL;
226 }
227
228 /*
229  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
230  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
231  * We must keep track of when those operations start
232  * (for permission checks) and when they end, so that
233  * we can determine when writes are able to occur to
234  * a filesystem.
235  */
236 /*
237  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
238  * @mnt: the mount to check for its write status
239  *
240  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
241  * It does not guarantee that the filesystem will stay
242  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
243  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
244  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
245  * r/w.
246  */
247 bool __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
248 {
249         return (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY) || sb_rdonly(mnt->mnt_sb);
250 }
251 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
252
253 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
254 {
255 #ifdef CONFIG_SMP
256         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
257 #else
258         mnt->mnt_writers++;
259 #endif
260 }
261
262 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
263 {
264 #ifdef CONFIG_SMP
265         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
266 #else
267         mnt->mnt_writers--;
268 #endif
269 }
270
271 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
272 {
273 #ifdef CONFIG_SMP
274         unsigned int count = 0;
275         int cpu;
276
277         for_each_possible_cpu(cpu) {
278                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
279         }
280
281         return count;
282 #else
283         return mnt->mnt_writers;
284 #endif
285 }
286
287 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
288 {
289         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
290                 return 1;
291         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
292         smp_rmb();
293         return __mnt_is_readonly(mnt);
294 }
295
296 /*
297  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
298  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
299  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
300  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
301  */
302 /**
303  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
304  * @m: the mount on which to take a write
305  *
306  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
307  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
308  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
309  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
310  * called. This is effectively a refcount.
311  */
312 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
313 {
314         struct mount *mnt = real_mount(m);
315         int ret = 0;
316
317         preempt_disable();
318         mnt_inc_writers(mnt);
319         /*
320          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
321          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
322          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
323          */
324         smp_mb();
325         while (READ_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
326                 cpu_relax();
327         /*
328          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
329          * be set to match its requirements. So we must not load that until
330          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
331          */
332         smp_rmb();
333         if (mnt_is_readonly(m)) {
334                 mnt_dec_writers(mnt);
335                 ret = -EROFS;
336         }
337         preempt_enable();
338
339         return ret;
340 }
341
342 /**
343  * mnt_want_write - get write access to a mount
344  * @m: the mount on which to take a write
345  *
346  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
347  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
348  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
349  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
350  */
351 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
352 {
353         int ret;
354
355         sb_start_write(m->mnt_sb);
356         ret = __mnt_want_write(m);
357         if (ret)
358                 sb_end_write(m->mnt_sb);
359         return ret;
360 }
361 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
362
363 /**
364  * mnt_clone_write - get write access to a mount
365  * @mnt: the mount on which to take a write
366  *
367  * This is effectively like mnt_want_write, except
368  * it must only be used to take an extra write reference
369  * on a mountpoint that we already know has a write reference
370  * on it. This allows some optimisation.
371  *
372  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
373  * drop the reference.
374  */
375 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
376 {
377         /* superblock may be r/o */
378         if (__mnt_is_readonly(mnt))
379                 return -EROFS;
380         preempt_disable();
381         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
382         preempt_enable();
383         return 0;
384 }
385 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
386
387 /**
388  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
389  * @file: the file who's mount on which to take a write
390  *
391  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
392  * do some optimisations if the file is open for write already
393  */
394 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
395 {
396         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
397                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
398         else
399                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
400 }
401
402 /**
403  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
404  * @file: the file who's mount on which to take a write
405  *
406  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
407  * do some optimisations if the file is open for write already
408  */
409 int mnt_want_write_file(struct file *file)
410 {
411         int ret;
412
413         sb_start_write(file_inode(file)->i_sb);
414         ret = __mnt_want_write_file(file);
415         if (ret)
416                 sb_end_write(file_inode(file)->i_sb);
417         return ret;
418 }
419 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
420
421 /**
422  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
423  * @mnt: the mount on which to give up write access
424  *
425  * Tells the low-level filesystem that we are done
426  * performing writes to it.  Must be matched with
427  * __mnt_want_write() call above.
428  */
429 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
430 {
431         preempt_disable();
432         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
433         preempt_enable();
434 }
435
436 /**
437  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
438  * @mnt: the mount on which to give up write access
439  *
440  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
441  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
442  * mnt_want_write() call above.
443  */
444 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
445 {
446         __mnt_drop_write(mnt);
447         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
448 }
449 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
450
451 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
452 {
453         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
454 }
455
456 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
457 {
458         __mnt_drop_write_file(file);
459         sb_end_write(file_inode(file)->i_sb);
460 }
461 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
462
463 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
464 {
465         int ret = 0;
466
467         lock_mount_hash();
468         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
469         /*
470          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
471          * should be visible before we do.
472          */
473         smp_mb();
474
475         /*
476          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
477          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
478          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
479          * seeing MNT_READONLY).
480          *
481          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
482          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
483          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
484          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
485          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
486          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
487          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
488          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
489          * we're counting up here.
490          */
491         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
492                 ret = -EBUSY;
493         else
494                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
495         /*
496          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
497          * that become unheld will see MNT_READONLY.
498          */
499         smp_wmb();
500         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
501         unlock_mount_hash();
502         return ret;
503 }
504
505 static int __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
506 {
507         lock_mount_hash();
508         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
509         unlock_mount_hash();
510         return 0;
511 }
512
513 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
514 {
515         struct mount *mnt;
516         int err = 0;
517
518         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
519         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
520                 return -EBUSY;
521
522         lock_mount_hash();
523         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
524                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
525                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
526                         smp_mb();
527                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
528                                 err = -EBUSY;
529                                 break;
530                         }
531                 }
532         }
533         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
534                 err = -EBUSY;
535
536         if (!err) {
537                 sb->s_readonly_remount = 1;
538                 smp_wmb();
539         }
540         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
541                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
542                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
543         }
544         unlock_mount_hash();
545
546         return err;
547 }
548
549 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
550 {
551         struct user_namespace *mnt_userns;
552
553         mnt_userns = mnt_user_ns(&mnt->mnt);
554         if (mnt_userns != &init_user_ns)
555                 put_user_ns(mnt_userns);
556         kfree_const(mnt->mnt_devname);
557 #ifdef CONFIG_SMP
558         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
559 #endif
560         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
561 }
562
563 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
564 {
565         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
566 }
567
568 /* call under rcu_read_lock */
569 int __legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
570 {
571         struct mount *mnt;
572         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
573                 return 1;
574         if (bastard == NULL)
575                 return 0;
576         mnt = real_mount(bastard);
577         mnt_add_count(mnt, 1);
578         smp_mb();                       // see mntput_no_expire()
579         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
580                 return 0;
581         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
582                 mnt_add_count(mnt, -1);
583                 return 1;
584         }
585         lock_mount_hash();
586         if (unlikely(bastard->mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
587                 mnt_add_count(mnt, -1);
588                 unlock_mount_hash();
589                 return 1;
590         }
591         unlock_mount_hash();
592         /* caller will mntput() */
593         return -1;
594 }
595
596 /* call under rcu_read_lock */
597 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
598 {
599         int res = __legitimize_mnt(bastard, seq);
600         if (likely(!res))
601                 return true;
602         if (unlikely(res < 0)) {
603                 rcu_read_unlock();
604                 mntput(bastard);
605                 rcu_read_lock();
606         }
607         return false;
608 }
609
610 /*
611  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
612  * call under rcu_read_lock()
613  */
614 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
615 {
616         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
617         struct mount *p;
618
619         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
620                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
621                         return p;
622         return NULL;
623 }
624
625 /*
626  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
627  *
628  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
629  * following mounts:
630  *
631  * mount /dev/sda1 /mnt
632  * mount /dev/sda2 /mnt
633  * mount /dev/sda3 /mnt
634  *
635  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
636  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
637  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
638  *
639  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
640  */
641 struct vfsmount *lookup_mnt(const struct path *path)
642 {
643         struct mount *child_mnt;
644         struct vfsmount *m;
645         unsigned seq;
646
647         rcu_read_lock();
648         do {
649                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
650                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
651                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
652         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
653         rcu_read_unlock();
654         return m;
655 }
656
657 static inline void lock_ns_list(struct mnt_namespace *ns)
658 {
659         spin_lock(&ns->ns_lock);
660 }
661
662 static inline void unlock_ns_list(struct mnt_namespace *ns)
663 {
664         spin_unlock(&ns->ns_lock);
665 }
666
667 static inline bool mnt_is_cursor(struct mount *mnt)
668 {
669         return mnt->mnt.mnt_flags & MNT_CURSOR;
670 }
671
672 /*
673  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
674  *                         current mount namespace.
675  *
676  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
677  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
678  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
679  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
680  * is a mountpoint.
681  *
682  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
683  * need to identify all mounts that may be in the current mount
684  * namespace not just a mount that happens to have some specified
685  * parent mount.
686  */
687 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
688 {
689         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
690         struct mount *mnt;
691         bool is_covered = false;
692
693         down_read(&namespace_sem);
694         lock_ns_list(ns);
695         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
696                 if (mnt_is_cursor(mnt))
697                         continue;
698                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
699                 if (is_covered)
700                         break;
701         }
702         unlock_ns_list(ns);
703         up_read(&namespace_sem);
704
705         return is_covered;
706 }
707
708 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
709 {
710         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
711         struct mountpoint *mp;
712
713         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
714                 if (mp->m_dentry == dentry) {
715                         mp->m_count++;
716                         return mp;
717                 }
718         }
719         return NULL;
720 }
721
722 static struct mountpoint *get_mountpoint(struct dentry *dentry)
723 {
724         struct mountpoint *mp, *new = NULL;
725         int ret;
726
727         if (d_mountpoint(dentry)) {
728                 /* might be worth a WARN_ON() */
729                 if (d_unlinked(dentry))
730                         return ERR_PTR(-ENOENT);
731 mountpoint:
732                 read_seqlock_excl(&mount_lock);
733                 mp = lookup_mountpoint(dentry);
734                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
735                 if (mp)
736                         goto done;
737         }
738
739         if (!new)
740                 new = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
741         if (!new)
742                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
743
744
745         /* Exactly one processes may set d_mounted */
746         ret = d_set_mounted(dentry);
747
748         /* Someone else set d_mounted? */
749         if (ret == -EBUSY)
750                 goto mountpoint;
751
752         /* The dentry is not available as a mountpoint? */
753         mp = ERR_PTR(ret);
754         if (ret)
755                 goto done;
756
757         /* Add the new mountpoint to the hash table */
758         read_seqlock_excl(&mount_lock);
759         new->m_dentry = dget(dentry);
760         new->m_count = 1;
761         hlist_add_head(&new->m_hash, mp_hash(dentry));
762         INIT_HLIST_HEAD(&new->m_list);
763         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
764
765         mp = new;
766         new = NULL;
767 done:
768         kfree(new);
769         return mp;
770 }
771
772 /*
773  * vfsmount lock must be held.  Additionally, the caller is responsible
774  * for serializing calls for given disposal list.
775  */
776 static void __put_mountpoint(struct mountpoint *mp, struct list_head *list)
777 {
778         if (!--mp->m_count) {
779                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
780                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
781                 spin_lock(&dentry->d_lock);
782                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
783                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
784                 dput_to_list(dentry, list);
785                 hlist_del(&mp->m_hash);
786                 kfree(mp);
787         }
788 }
789
790 /* called with namespace_lock and vfsmount lock */
791 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
792 {
793         __put_mountpoint(mp, &ex_mountpoints);
794 }
795
796 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
797 {
798         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
799 }
800
801 /*
802  * vfsmount lock must be held for write
803  */
804 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
805 {
806         if (ns) {
807                 ns->event = ++event;
808                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
809         }
810 }
811
812 /*
813  * vfsmount lock must be held for write
814  */
815 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
816 {
817         if (ns && ns->event != event) {
818                 ns->event = event;
819                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
820         }
821 }
822
823 /*
824  * vfsmount lock must be held for write
825  */
826 static struct mountpoint *unhash_mnt(struct mount *mnt)
827 {
828         struct mountpoint *mp;
829         mnt->mnt_parent = mnt;
830         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
831         list_del_init(&mnt->mnt_child);
832         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
833         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
834         mp = mnt->mnt_mp;
835         mnt->mnt_mp = NULL;
836         return mp;
837 }
838
839 /*
840  * vfsmount lock must be held for write
841  */
842 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
843 {
844         put_mountpoint(unhash_mnt(mnt));
845 }
846
847 /*
848  * vfsmount lock must be held for write
849  */
850 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
851                         struct mountpoint *mp,
852                         struct mount *child_mnt)
853 {
854         mp->m_count++;
855         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
856         child_mnt->mnt_mountpoint = mp->m_dentry;
857         child_mnt->mnt_parent = mnt;
858         child_mnt->mnt_mp = mp;
859         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
860 }
861
862 static void __attach_mnt(struct mount *mnt, struct mount *parent)
863 {
864         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
865                            m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
866         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
867 }
868
869 /*
870  * vfsmount lock must be held for write
871  */
872 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
873                         struct mount *parent,
874                         struct mountpoint *mp)
875 {
876         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
877         __attach_mnt(mnt, parent);
878 }
879
880 void mnt_change_mountpoint(struct mount *parent, struct mountpoint *mp, struct mount *mnt)
881 {
882         struct mountpoint *old_mp = mnt->mnt_mp;
883         struct mount *old_parent = mnt->mnt_parent;
884
885         list_del_init(&mnt->mnt_child);
886         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
887         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
888
889         attach_mnt(mnt, parent, mp);
890
891         put_mountpoint(old_mp);
892         mnt_add_count(old_parent, -1);
893 }
894
895 /*
896  * vfsmount lock must be held for write
897  */
898 static void commit_tree(struct mount *mnt)
899 {
900         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
901         struct mount *m;
902         LIST_HEAD(head);
903         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
904
905         BUG_ON(parent == mnt);
906
907         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
908         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
909                 m->mnt_ns = n;
910
911         list_splice(&head, n->list.prev);
912
913         n->mounts += n->pending_mounts;
914         n->pending_mounts = 0;
915
916         __attach_mnt(mnt, parent);
917         touch_mnt_namespace(n);
918 }
919
920 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
921 {
922         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
923         if (next == &p->mnt_mounts) {
924                 while (1) {
925                         if (p == root)
926                                 return NULL;
927                         next = p->mnt_child.next;
928                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
929                                 break;
930                         p = p->mnt_parent;
931                 }
932         }
933         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
934 }
935
936 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
937 {
938         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
939         while (prev != &p->mnt_mounts) {
940                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
941                 prev = p->mnt_mounts.prev;
942         }
943         return p;
944 }
945
946 /**
947  * vfs_create_mount - Create a mount for a configured superblock
948  * @fc: The configuration context with the superblock attached
949  *
950  * Create a mount to an already configured superblock.  If necessary, the
951  * caller should invoke vfs_get_tree() before calling this.
952  *
953  * Note that this does not attach the mount to anything.
954  */
955 struct vfsmount *vfs_create_mount(struct fs_context *fc)
956 {
957         struct mount *mnt;
958
959         if (!fc->root)
960                 return ERR_PTR(-EINVAL);
961
962         mnt = alloc_vfsmnt(fc->source ?: "none");
963         if (!mnt)
964                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
965
966         if (fc->sb_flags & SB_KERNMOUNT)
967                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
968
969         atomic_inc(&fc->root->d_sb->s_active);
970         mnt->mnt.mnt_sb         = fc->root->d_sb;
971         mnt->mnt.mnt_root       = dget(fc->root);
972         mnt->mnt_mountpoint     = mnt->mnt.mnt_root;
973         mnt->mnt_parent         = mnt;
974
975         lock_mount_hash();
976         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &mnt->mnt.mnt_sb->s_mounts);
977         unlock_mount_hash();
978         return &mnt->mnt;
979 }
980 EXPORT_SYMBOL(vfs_create_mount);
981
982 struct vfsmount *fc_mount(struct fs_context *fc)
983 {
984         int err = vfs_get_tree(fc);
985         if (!err) {
986                 up_write(&fc->root->d_sb->s_umount);
987                 return vfs_create_mount(fc);
988         }
989         return ERR_PTR(err);
990 }
991 EXPORT_SYMBOL(fc_mount);
992
993 struct vfsmount *vfs_kern_mount(struct file_system_type *type,
994                                 int flags, const char *name,
995                                 void *data)
996 {
997         struct fs_context *fc;
998         struct vfsmount *mnt;
999         int ret = 0;
1000
1001         if (!type)
1002                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1003
1004         fc = fs_context_for_mount(type, flags);
1005         if (IS_ERR(fc))
1006                 return ERR_CAST(fc);
1007
1008         if (name)
1009                 ret = vfs_parse_fs_string(fc, "source",
1010                                           name, strlen(name));
1011         if (!ret)
1012                 ret = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
1013         if (!ret)
1014                 mnt = fc_mount(fc);
1015         else
1016                 mnt = ERR_PTR(ret);
1017
1018         put_fs_context(fc);
1019         return mnt;
1020 }
1021 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
1022
1023 struct vfsmount *
1024 vfs_submount(const struct dentry *mountpoint, struct file_system_type *type,
1025              const char *name, void *data)
1026 {
1027         /* Until it is worked out how to pass the user namespace
1028          * through from the parent mount to the submount don't support
1029          * unprivileged mounts with submounts.
1030          */
1031         if (mountpoint->d_sb->s_user_ns != &init_user_ns)
1032                 return ERR_PTR(-EPERM);
1033
1034         return vfs_kern_mount(type, SB_SUBMOUNT, name, data);
1035 }
1036 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_submount);
1037
1038 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
1039                                         int flag)
1040 {
1041         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
1042         struct mount *mnt;
1043         int err;
1044
1045         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
1046         if (!mnt)
1047                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1048
1049         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
1050                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
1051         else
1052                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
1053
1054         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
1055                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
1056                 if (err)
1057                         goto out_free;
1058         }
1059
1060         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags;
1061         mnt->mnt.mnt_flags &= ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED|MNT_INTERNAL);
1062
1063         atomic_inc(&sb->s_active);
1064         mnt->mnt.mnt_userns = mnt_user_ns(&old->mnt);
1065         if (mnt->mnt.mnt_userns != &init_user_ns)
1066                 mnt->mnt.mnt_userns = get_user_ns(mnt->mnt.mnt_userns);
1067         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1068         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1069         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1070         mnt->mnt_parent = mnt;
1071         lock_mount_hash();
1072         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1073         unlock_mount_hash();
1074
1075         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1076             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1077                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1078                 mnt->mnt_master = old;
1079                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1080         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1081                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1082                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1083                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1084                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1085                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1086         } else {
1087                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1088         }
1089         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1090                 set_mnt_shared(mnt);
1091
1092         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1093          * as the original if that was on one */
1094         if (flag & CL_EXPIRE) {
1095                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1096                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1097         }
1098
1099         return mnt;
1100
1101  out_free:
1102         mnt_free_id(mnt);
1103         free_vfsmnt(mnt);
1104         return ERR_PTR(err);
1105 }
1106
1107 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1108 {
1109         struct hlist_node *p;
1110         struct mount *m;
1111         /*
1112          * The warning here probably indicates that somebody messed
1113          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this happens, the
1114          * filesystem was probably unable to make r/w->r/o transitions.
1115          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1116          * so mnt_get_writers() below is safe.
1117          */
1118         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1119         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1120                 mnt_pin_kill(mnt);
1121         hlist_for_each_entry_safe(m, p, &mnt->mnt_stuck_children, mnt_umount) {
1122                 hlist_del(&m->mnt_umount);
1123                 mntput(&m->mnt);
1124         }
1125         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1126         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1127         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1128         mnt_free_id(mnt);
1129         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1130 }
1131
1132 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1133 {
1134         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1135 }
1136
1137 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1138 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1139 {
1140         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1141         struct mount *m, *t;
1142
1143         llist_for_each_entry_safe(m, t, node, mnt_llist)
1144                 cleanup_mnt(m);
1145 }
1146 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1147
1148 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1149 {
1150         LIST_HEAD(list);
1151         int count;
1152
1153         rcu_read_lock();
1154         if (likely(READ_ONCE(mnt->mnt_ns))) {
1155                 /*
1156                  * Since we don't do lock_mount_hash() here,
1157                  * ->mnt_ns can change under us.  However, if it's
1158                  * non-NULL, then there's a reference that won't
1159                  * be dropped until after an RCU delay done after
1160                  * turning ->mnt_ns NULL.  So if we observe it
1161                  * non-NULL under rcu_read_lock(), the reference
1162                  * we are dropping is not the final one.
1163                  */
1164                 mnt_add_count(mnt, -1);
1165                 rcu_read_unlock();
1166                 return;
1167         }
1168         lock_mount_hash();
1169         /*
1170          * make sure that if __legitimize_mnt() has not seen us grab
1171          * mount_lock, we'll see their refcount increment here.
1172          */
1173         smp_mb();
1174         mnt_add_count(mnt, -1);
1175         count = mnt_get_count(mnt);
1176         if (count != 0) {
1177                 WARN_ON(count < 0);
1178                 rcu_read_unlock();
1179                 unlock_mount_hash();
1180                 return;
1181         }
1182         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1183                 rcu_read_unlock();
1184                 unlock_mount_hash();
1185                 return;
1186         }
1187         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1188         rcu_read_unlock();
1189
1190         list_del(&mnt->mnt_instance);
1191
1192         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1193                 struct mount *p, *tmp;
1194                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1195                         __put_mountpoint(unhash_mnt(p), &list);
1196                         hlist_add_head(&p->mnt_umount, &mnt->mnt_stuck_children);
1197                 }
1198         }
1199         unlock_mount_hash();
1200         shrink_dentry_list(&list);
1201
1202         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1203                 struct task_struct *task = current;
1204                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1205                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1206                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, TWA_RESUME))
1207                                 return;
1208                 }
1209                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1210                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1211                 return;
1212         }
1213         cleanup_mnt(mnt);
1214 }
1215
1216 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1217 {
1218         if (mnt) {
1219                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1220                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1221                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1222                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1223                 mntput_no_expire(m);
1224         }
1225 }
1226 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1227
1228 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1229 {
1230         if (mnt)
1231                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1232         return mnt;
1233 }
1234 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1235
1236 /* path_is_mountpoint() - Check if path is a mount in the current
1237  *                          namespace.
1238  *
1239  *  d_mountpoint() can only be used reliably to establish if a dentry is
1240  *  not mounted in any namespace and that common case is handled inline.
1241  *  d_mountpoint() isn't aware of the possibility there may be multiple
1242  *  mounts using a given dentry in a different namespace. This function
1243  *  checks if the passed in path is a mountpoint rather than the dentry
1244  *  alone.
1245  */
1246 bool path_is_mountpoint(const struct path *path)
1247 {
1248         unsigned seq;
1249         bool res;
1250
1251         if (!d_mountpoint(path->dentry))
1252                 return false;
1253
1254         rcu_read_lock();
1255         do {
1256                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1257                 res = __path_is_mountpoint(path);
1258         } while (read_seqretry(&mount_lock, seq));
1259         rcu_read_unlock();
1260
1261         return res;
1262 }
1263 EXPORT_SYMBOL(path_is_mountpoint);
1264
1265 struct vfsmount *mnt_clone_internal(const struct path *path)
1266 {
1267         struct mount *p;
1268         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1269         if (IS_ERR(p))
1270                 return ERR_CAST(p);
1271         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1272         return &p->mnt;
1273 }
1274
1275 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1276 static struct mount *mnt_list_next(struct mnt_namespace *ns,
1277                                    struct list_head *p)
1278 {
1279         struct mount *mnt, *ret = NULL;
1280
1281         lock_ns_list(ns);
1282         list_for_each_continue(p, &ns->list) {
1283                 mnt = list_entry(p, typeof(*mnt), mnt_list);
1284                 if (!mnt_is_cursor(mnt)) {
1285                         ret = mnt;
1286                         break;
1287                 }
1288         }
1289         unlock_ns_list(ns);
1290
1291         return ret;
1292 }
1293
1294 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1295 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1296 {
1297         struct proc_mounts *p = m->private;
1298         struct list_head *prev;
1299
1300         down_read(&namespace_sem);
1301         if (!*pos) {
1302                 prev = &p->ns->list;
1303         } else {
1304                 prev = &p->cursor.mnt_list;
1305
1306                 /* Read after we'd reached the end? */
1307                 if (list_empty(prev))
1308                         return NULL;
1309         }
1310
1311         return mnt_list_next(p->ns, prev);
1312 }
1313
1314 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1315 {
1316         struct proc_mounts *p = m->private;
1317         struct mount *mnt = v;
1318
1319         ++*pos;
1320         return mnt_list_next(p->ns, &mnt->mnt_list);
1321 }
1322
1323 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1324 {
1325         struct proc_mounts *p = m->private;
1326         struct mount *mnt = v;
1327
1328         lock_ns_list(p->ns);
1329         if (mnt)
1330                 list_move_tail(&p->cursor.mnt_list, &mnt->mnt_list);
1331         else
1332                 list_del_init(&p->cursor.mnt_list);
1333         unlock_ns_list(p->ns);
1334         up_read(&namespace_sem);
1335 }
1336
1337 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1338 {
1339         struct proc_mounts *p = m->private;
1340         struct mount *r = v;
1341         return p->show(m, &r->mnt);
1342 }
1343
1344 const struct seq_operations mounts_op = {
1345         .start  = m_start,
1346         .next   = m_next,
1347         .stop   = m_stop,
1348         .show   = m_show,
1349 };
1350
1351 void mnt_cursor_del(struct mnt_namespace *ns, struct mount *cursor)
1352 {
1353         down_read(&namespace_sem);
1354         lock_ns_list(ns);
1355         list_del(&cursor->mnt_list);
1356         unlock_ns_list(ns);
1357         up_read(&namespace_sem);
1358 }
1359 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1360
1361 /**
1362  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1363  * @mnt: root of mount tree
1364  *
1365  * This is called to check if a tree of mounts has any
1366  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1367  * busy.
1368  */
1369 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1370 {
1371         struct mount *mnt = real_mount(m);
1372         int actual_refs = 0;
1373         int minimum_refs = 0;
1374         struct mount *p;
1375         BUG_ON(!m);
1376
1377         /* write lock needed for mnt_get_count */
1378         lock_mount_hash();
1379         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1380                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1381                 minimum_refs += 2;
1382         }
1383         unlock_mount_hash();
1384
1385         if (actual_refs > minimum_refs)
1386                 return 0;
1387
1388         return 1;
1389 }
1390
1391 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1392
1393 /**
1394  * may_umount - check if a mount point is busy
1395  * @mnt: root of mount
1396  *
1397  * This is called to check if a mount point has any
1398  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1399  * mount has sub mounts this will return busy
1400  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1401  *
1402  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1403  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1404  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1405  */
1406 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1407 {
1408         int ret = 1;
1409         down_read(&namespace_sem);
1410         lock_mount_hash();
1411         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1412                 ret = 0;
1413         unlock_mount_hash();
1414         up_read(&namespace_sem);
1415         return ret;
1416 }
1417
1418 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1419
1420 static void namespace_unlock(void)
1421 {
1422         struct hlist_head head;
1423         struct hlist_node *p;
1424         struct mount *m;
1425         LIST_HEAD(list);
1426
1427         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1428         list_splice_init(&ex_mountpoints, &list);
1429
1430         up_write(&namespace_sem);
1431
1432         shrink_dentry_list(&list);
1433
1434         if (likely(hlist_empty(&head)))
1435                 return;
1436
1437         synchronize_rcu_expedited();
1438
1439         hlist_for_each_entry_safe(m, p, &head, mnt_umount) {
1440                 hlist_del(&m->mnt_umount);
1441                 mntput(&m->mnt);
1442         }
1443 }
1444
1445 static inline void namespace_lock(void)
1446 {
1447         down_write(&namespace_sem);
1448 }
1449
1450 enum umount_tree_flags {
1451         UMOUNT_SYNC = 1,
1452         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1453         UMOUNT_CONNECTED = 4,
1454 };
1455
1456 static bool disconnect_mount(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1457 {
1458         /* Leaving mounts connected is only valid for lazy umounts */
1459         if (how & UMOUNT_SYNC)
1460                 return true;
1461
1462         /* A mount without a parent has nothing to be connected to */
1463         if (!mnt_has_parent(mnt))
1464                 return true;
1465
1466         /* Because the reference counting rules change when mounts are
1467          * unmounted and connected, umounted mounts may not be
1468          * connected to mounted mounts.
1469          */
1470         if (!(mnt->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
1471                 return true;
1472
1473         /* Has it been requested that the mount remain connected? */
1474         if (how & UMOUNT_CONNECTED)
1475                 return false;
1476
1477         /* Is the mount locked such that it needs to remain connected? */
1478         if (IS_MNT_LOCKED(mnt))
1479                 return false;
1480
1481         /* By default disconnect the mount */
1482         return true;
1483 }
1484
1485 /*
1486  * mount_lock must be held
1487  * namespace_sem must be held for write
1488  */
1489 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1490 {
1491         LIST_HEAD(tmp_list);
1492         struct mount *p;
1493
1494         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1495                 propagate_mount_unlock(mnt);
1496
1497         /* Gather the mounts to umount */
1498         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1499                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1500                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1501         }
1502
1503         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1504         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1505                 list_del_init(&p->mnt_child);
1506         }
1507
1508         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1509         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1510                 propagate_umount(&tmp_list);
1511
1512         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1513                 struct mnt_namespace *ns;
1514                 bool disconnect;
1515                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1516                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1517                 list_del_init(&p->mnt_list);
1518                 ns = p->mnt_ns;
1519                 if (ns) {
1520                         ns->mounts--;
1521                         __touch_mnt_namespace(ns);
1522                 }
1523                 p->mnt_ns = NULL;
1524                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1525                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1526
1527                 disconnect = disconnect_mount(p, how);
1528                 if (mnt_has_parent(p)) {
1529                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1530                         if (!disconnect) {
1531                                 /* Don't forget about p */
1532                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1533                         } else {
1534                                 umount_mnt(p);
1535                         }
1536                 }
1537                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1538                 if (disconnect)
1539                         hlist_add_head(&p->mnt_umount, &unmounted);
1540         }
1541 }
1542
1543 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1544
1545 static int do_umount_root(struct super_block *sb)
1546 {
1547         int ret = 0;
1548
1549         down_write(&sb->s_umount);
1550         if (!sb_rdonly(sb)) {
1551                 struct fs_context *fc;
1552
1553                 fc = fs_context_for_reconfigure(sb->s_root, SB_RDONLY,
1554                                                 SB_RDONLY);
1555                 if (IS_ERR(fc)) {
1556                         ret = PTR_ERR(fc);
1557                 } else {
1558                         ret = parse_monolithic_mount_data(fc, NULL);
1559                         if (!ret)
1560                                 ret = reconfigure_super(fc);
1561                         put_fs_context(fc);
1562                 }
1563         }
1564         up_write(&sb->s_umount);
1565         return ret;
1566 }
1567
1568 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1569 {
1570         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1571         int retval;
1572
1573         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1574         if (retval)
1575                 return retval;
1576
1577         /*
1578          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1579          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1580          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1581          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1582          */
1583         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1584                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1585                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1586                         return -EINVAL;
1587
1588                 /*
1589                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1590                  * all race cases, but it's a slowpath.
1591                  */
1592                 lock_mount_hash();
1593                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1594                         unlock_mount_hash();
1595                         return -EBUSY;
1596                 }
1597                 unlock_mount_hash();
1598
1599                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1600                         return -EAGAIN;
1601         }
1602
1603         /*
1604          * If we may have to abort operations to get out of this
1605          * mount, and they will themselves hold resources we must
1606          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1607          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1608          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1609          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1610          * about for the moment.
1611          */
1612
1613         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1614                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1615         }
1616
1617         /*
1618          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1619          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1620          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1621          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1622          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1623          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1624          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1625          */
1626         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1627                 /*
1628                  * Special case for "unmounting" root ...
1629                  * we just try to remount it readonly.
1630                  */
1631                 if (!ns_capable(sb->s_user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1632                         return -EPERM;
1633                 return do_umount_root(sb);
1634         }
1635
1636         namespace_lock();
1637         lock_mount_hash();
1638
1639         /* Recheck MNT_LOCKED with the locks held */
1640         retval = -EINVAL;
1641         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1642                 goto out;
1643
1644         event++;
1645         if (flags & MNT_DETACH) {
1646                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1647                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1648                 retval = 0;
1649         } else {
1650                 shrink_submounts(mnt);
1651                 retval = -EBUSY;
1652                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1653                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1654                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1655                         retval = 0;
1656                 }
1657         }
1658 out:
1659         unlock_mount_hash();
1660         namespace_unlock();
1661         return retval;
1662 }
1663
1664 /*
1665  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1666  *
1667  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1668  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1669  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1670  * leaking them.
1671  *
1672  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1673  */
1674 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1675 {
1676         struct mountpoint *mp;
1677         struct mount *mnt;
1678
1679         namespace_lock();
1680         lock_mount_hash();
1681         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1682         if (!mp)
1683                 goto out_unlock;
1684
1685         event++;
1686         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1687                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1688                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1689                         umount_mnt(mnt);
1690                         hlist_add_head(&mnt->mnt_umount, &unmounted);
1691                 }
1692                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1693         }
1694         put_mountpoint(mp);
1695 out_unlock:
1696         unlock_mount_hash();
1697         namespace_unlock();
1698 }
1699
1700 /*
1701  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1702  */
1703 static inline bool may_mount(void)
1704 {
1705         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1706 }
1707
1708 #ifdef  CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
1709 static inline bool may_mandlock(void)
1710 {
1711         return capable(CAP_SYS_ADMIN);
1712 }
1713 #else
1714 static inline bool may_mandlock(void)
1715 {
1716         pr_warn("VFS: \"mand\" mount option not supported");
1717         return false;
1718 }
1719 #endif
1720
1721 static int can_umount(const struct path *path, int flags)
1722 {
1723         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1724
1725         if (!may_mount())
1726                 return -EPERM;
1727         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1728                 return -EINVAL;
1729         if (!check_mnt(mnt))
1730                 return -EINVAL;
1731         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) /* Check optimistically */
1732                 return -EINVAL;
1733         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1734                 return -EPERM;
1735         return 0;
1736 }
1737
1738 // caller is responsible for flags being sane
1739 int path_umount(struct path *path, int flags)
1740 {
1741         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1742         int ret;
1743
1744         ret = can_umount(path, flags);
1745         if (!ret)
1746                 ret = do_umount(mnt, flags);
1747
1748         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1749         dput(path->dentry);
1750         mntput_no_expire(mnt);
1751         return ret;
1752 }
1753
1754 static int ksys_umount(char __user *name, int flags)
1755 {
1756         int lookup_flags = LOOKUP_MOUNTPOINT;
1757         struct path path;
1758         int ret;
1759
1760         // basic validity checks done first
1761         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1762                 return -EINVAL;
1763
1764         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1765                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1766         ret = user_path_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1767         if (ret)
1768                 return ret;
1769         return path_umount(&path, flags);
1770 }
1771
1772 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1773 {
1774         return ksys_umount(name, flags);
1775 }
1776
1777 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1778
1779 /*
1780  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1781  */
1782 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1783 {
1784         return ksys_umount(name, 0);
1785 }
1786
1787 #endif
1788
1789 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1790 {
1791         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1792         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1793                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1794 }
1795
1796 static struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1797 {
1798         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1799 }
1800
1801 struct ns_common *from_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt)
1802 {
1803         return &mnt->ns;
1804 }
1805
1806 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1807 {
1808         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1809          * mount namespace loop?
1810          */
1811         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1812         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1813                 return false;
1814
1815         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1816         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1817 }
1818
1819 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1820                                         int flag)
1821 {
1822         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1823
1824         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1825                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1826
1827         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1828                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1829
1830         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1831         if (IS_ERR(q))
1832                 return q;
1833
1834         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1835
1836         p = mnt;
1837         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1838                 struct mount *s;
1839                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1840                         continue;
1841
1842                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1843                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1844                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1845                                 if (s->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
1846                                         /* Both unbindable and locked. */
1847                                         q = ERR_PTR(-EPERM);
1848                                         goto out;
1849                                 } else {
1850                                         s = skip_mnt_tree(s);
1851                                         continue;
1852                                 }
1853                         }
1854                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1855                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1856                                 s = skip_mnt_tree(s);
1857                                 continue;
1858                         }
1859                         while (p != s->mnt_parent) {
1860                                 p = p->mnt_parent;
1861                                 q = q->mnt_parent;
1862                         }
1863                         p = s;
1864                         parent = q;
1865                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1866                         if (IS_ERR(q))
1867                                 goto out;
1868                         lock_mount_hash();
1869                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1870                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1871                         unlock_mount_hash();
1872                 }
1873         }
1874         return res;
1875 out:
1876         if (res) {
1877                 lock_mount_hash();
1878                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1879                 unlock_mount_hash();
1880         }
1881         return q;
1882 }
1883
1884 /* Caller should check returned pointer for errors */
1885
1886 struct vfsmount *collect_mounts(const struct path *path)
1887 {
1888         struct mount *tree;
1889         namespace_lock();
1890         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1891                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1892         else
1893                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1894                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1895         namespace_unlock();
1896         if (IS_ERR(tree))
1897                 return ERR_CAST(tree);
1898         return &tree->mnt;
1899 }
1900
1901 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *);
1902 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *, bool);
1903
1904 void dissolve_on_fput(struct vfsmount *mnt)
1905 {
1906         struct mnt_namespace *ns;
1907         namespace_lock();
1908         lock_mount_hash();
1909         ns = real_mount(mnt)->mnt_ns;
1910         if (ns) {
1911                 if (is_anon_ns(ns))
1912                         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_CONNECTED);
1913                 else
1914                         ns = NULL;
1915         }
1916         unlock_mount_hash();
1917         namespace_unlock();
1918         if (ns)
1919                 free_mnt_ns(ns);
1920 }
1921
1922 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1923 {
1924         namespace_lock();
1925         lock_mount_hash();
1926         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
1927         unlock_mount_hash();
1928         namespace_unlock();
1929 }
1930
1931 /**
1932  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1933  *
1934  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1935  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1936  * to the originating mount won't be propagated into this).
1937  *
1938  * Release with mntput().
1939  */
1940 struct vfsmount *clone_private_mount(const struct path *path)
1941 {
1942         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1943         struct mount *new_mnt;
1944
1945         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1946                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1947
1948         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1949         if (IS_ERR(new_mnt))
1950                 return ERR_CAST(new_mnt);
1951
1952         /* Longterm mount to be removed by kern_unmount*() */
1953         new_mnt->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
1954
1955         return &new_mnt->mnt;
1956 }
1957 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1958
1959 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1960                    struct vfsmount *root)
1961 {
1962         struct mount *mnt;
1963         int res = f(root, arg);
1964         if (res)
1965                 return res;
1966         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1967                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1968                 if (res)
1969                         return res;
1970         }
1971         return 0;
1972 }
1973
1974 static void lock_mnt_tree(struct mount *mnt)
1975 {
1976         struct mount *p;
1977
1978         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1979                 int flags = p->mnt.mnt_flags;
1980                 /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
1981                 flags |= MNT_LOCK_ATIME;
1982
1983                 if (flags & MNT_READONLY)
1984                         flags |= MNT_LOCK_READONLY;
1985
1986                 if (flags & MNT_NODEV)
1987                         flags |= MNT_LOCK_NODEV;
1988
1989                 if (flags & MNT_NOSUID)
1990                         flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
1991
1992                 if (flags & MNT_NOEXEC)
1993                         flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
1994                 /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
1995                 if (list_empty(&p->mnt_expire))
1996                         flags |= MNT_LOCKED;
1997                 p->mnt.mnt_flags = flags;
1998         }
1999 }
2000
2001 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
2002 {
2003         struct mount *p;
2004
2005         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
2006                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
2007                         mnt_release_group_id(p);
2008         }
2009 }
2010
2011 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
2012 {
2013         struct mount *p;
2014
2015         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
2016                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
2017                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
2018                         if (err) {
2019                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
2020                                 return err;
2021                         }
2022                 }
2023         }
2024
2025         return 0;
2026 }
2027
2028 int count_mounts(struct mnt_namespace *ns, struct mount *mnt)
2029 {
2030         unsigned int max = READ_ONCE(sysctl_mount_max);
2031         unsigned int mounts = 0, old, pending, sum;
2032         struct mount *p;
2033
2034         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
2035                 mounts++;
2036
2037         old = ns->mounts;
2038         pending = ns->pending_mounts;
2039         sum = old + pending;
2040         if ((old > sum) ||
2041             (pending > sum) ||
2042             (max < sum) ||
2043             (mounts > (max - sum)))
2044                 return -ENOSPC;
2045
2046         ns->pending_mounts = pending + mounts;
2047         return 0;
2048 }
2049
2050 /*
2051  *  @source_mnt : mount tree to be attached
2052  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
2053  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
2054  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
2055  *                 (done when source_mnt is moved)
2056  *
2057  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
2058  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
2059  * ---------------------------------------------------------------------------
2060  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
2061  * |**************************************************************************
2062  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
2063  * | dest     |               |                |                |            |
2064  * |   |      |               |                |                |            |
2065  * |   v      |               |                |                |            |
2066  * |**************************************************************************
2067  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
2068  * |          |               |                |                |            |
2069  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
2070  * ***************************************************************************
2071  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
2072  * destination mount.
2073  *
2074  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
2075  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
2076  *       the peer group of the source mount.
2077  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
2078  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
2079  *       mount.
2080  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
2081  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
2082  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
2083  *       is marked as 'shared and slave'.
2084  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
2085  *       source mount.
2086  *
2087  * ---------------------------------------------------------------------------
2088  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
2089  * |**************************************************************************
2090  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
2091  * | dest     |               |                |                |            |
2092  * |   |      |               |                |                |            |
2093  * |   v      |               |                |                |            |
2094  * |**************************************************************************
2095  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
2096  * |          |               |                |                |            |
2097  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
2098  * ***************************************************************************
2099  *
2100  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
2101  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
2102  * (+*)  the mount is moved to the destination.
2103  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
2104  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
2105  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
2106  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
2107  *
2108  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
2109  * applied to each mount in the tree.
2110  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
2111  * in allocations.
2112  */
2113 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
2114                         struct mount *dest_mnt,
2115                         struct mountpoint *dest_mp,
2116                         bool moving)
2117 {
2118         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2119         HLIST_HEAD(tree_list);
2120         struct mnt_namespace *ns = dest_mnt->mnt_ns;
2121         struct mountpoint *smp;
2122         struct mount *child, *p;
2123         struct hlist_node *n;
2124         int err;
2125
2126         /* Preallocate a mountpoint in case the new mounts need
2127          * to be tucked under other mounts.
2128          */
2129         smp = get_mountpoint(source_mnt->mnt.mnt_root);
2130         if (IS_ERR(smp))
2131                 return PTR_ERR(smp);
2132
2133         /* Is there space to add these mounts to the mount namespace? */
2134         if (!moving) {
2135                 err = count_mounts(ns, source_mnt);
2136                 if (err)
2137                         goto out;
2138         }
2139
2140         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
2141                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
2142                 if (err)
2143                         goto out;
2144                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
2145                 lock_mount_hash();
2146                 if (err)
2147                         goto out_cleanup_ids;
2148                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
2149                         set_mnt_shared(p);
2150         } else {
2151                 lock_mount_hash();
2152         }
2153         if (moving) {
2154                 unhash_mnt(source_mnt);
2155                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
2156                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
2157         } else {
2158                 if (source_mnt->mnt_ns) {
2159                         /* move from anon - the caller will destroy */
2160                         list_del_init(&source_mnt->mnt_ns->list);
2161                 }
2162                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
2163                 commit_tree(source_mnt);
2164         }
2165
2166         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
2167                 struct mount *q;
2168                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
2169                 q = __lookup_mnt(&child->mnt_parent->mnt,
2170                                  child->mnt_mountpoint);
2171                 if (q)
2172                         mnt_change_mountpoint(child, smp, q);
2173                 /* Notice when we are propagating across user namespaces */
2174                 if (child->mnt_parent->mnt_ns->user_ns != user_ns)
2175                         lock_mnt_tree(child);
2176                 child->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2177                 commit_tree(child);
2178         }
2179         put_mountpoint(smp);
2180         unlock_mount_hash();
2181
2182         return 0;
2183
2184  out_cleanup_ids:
2185         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
2186                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
2187                 child->mnt_parent->mnt_ns->pending_mounts = 0;
2188                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
2189         }
2190         unlock_mount_hash();
2191         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
2192  out:
2193         ns->pending_mounts = 0;
2194
2195         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2196         put_mountpoint(smp);
2197         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2198
2199         return err;
2200 }
2201
2202 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
2203 {
2204         struct vfsmount *mnt;
2205         struct dentry *dentry = path->dentry;
2206 retry:
2207         inode_lock(dentry->d_inode);
2208         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2209                 inode_unlock(dentry->d_inode);
2210                 return ERR_PTR(-ENOENT);
2211         }
2212         namespace_lock();
2213         mnt = lookup_mnt(path);
2214         if (likely(!mnt)) {
2215                 struct mountpoint *mp = get_mountpoint(dentry);
2216                 if (IS_ERR(mp)) {
2217                         namespace_unlock();
2218                         inode_unlock(dentry->d_inode);
2219                         return mp;
2220                 }
2221                 return mp;
2222         }
2223         namespace_unlock();
2224         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
2225         path_put(path);
2226         path->mnt = mnt;
2227         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
2228         goto retry;
2229 }
2230
2231 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
2232 {
2233         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
2234
2235         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2236         put_mountpoint(where);
2237         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2238
2239         namespace_unlock();
2240         inode_unlock(dentry->d_inode);
2241 }
2242
2243 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
2244 {
2245         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & SB_NOUSER)
2246                 return -EINVAL;
2247
2248         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
2249               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
2250                 return -ENOTDIR;
2251
2252         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, false);
2253 }
2254
2255 /*
2256  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
2257  */
2258
2259 static int flags_to_propagation_type(int ms_flags)
2260 {
2261         int type = ms_flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
2262
2263         /* Fail if any non-propagation flags are set */
2264         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2265                 return 0;
2266         /* Only one propagation flag should be set */
2267         if (!is_power_of_2(type))
2268                 return 0;
2269         return type;
2270 }
2271
2272 /*
2273  * recursively change the type of the mountpoint.
2274  */
2275 static int do_change_type(struct path *path, int ms_flags)
2276 {
2277         struct mount *m;
2278         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2279         int recurse = ms_flags & MS_REC;
2280         int type;
2281         int err = 0;
2282
2283         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2284                 return -EINVAL;
2285
2286         type = flags_to_propagation_type(ms_flags);
2287         if (!type)
2288                 return -EINVAL;
2289
2290         namespace_lock();
2291         if (type == MS_SHARED) {
2292                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2293                 if (err)
2294                         goto out_unlock;
2295         }
2296
2297         lock_mount_hash();
2298         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2299                 change_mnt_propagation(m, type);
2300         unlock_mount_hash();
2301
2302  out_unlock:
2303         namespace_unlock();
2304         return err;
2305 }
2306
2307 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
2308 {
2309         struct mount *child;
2310         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2311                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
2312                         continue;
2313
2314                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2315                         return true;
2316         }
2317         return false;
2318 }
2319
2320 static struct mount *__do_loopback(struct path *old_path, int recurse)
2321 {
2322         struct mount *mnt = ERR_PTR(-EINVAL), *old = real_mount(old_path->mnt);
2323
2324         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2325                 return mnt;
2326
2327         if (!check_mnt(old) && old_path->dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2328                 return mnt;
2329
2330         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path->dentry))
2331                 return mnt;
2332
2333         if (recurse)
2334                 mnt = copy_tree(old, old_path->dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2335         else
2336                 mnt = clone_mnt(old, old_path->dentry, 0);
2337
2338         if (!IS_ERR(mnt))
2339                 mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2340
2341         return mnt;
2342 }
2343
2344 /*
2345  * do loopback mount.
2346  */
2347 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2348                                 int recurse)
2349 {
2350         struct path old_path;
2351         struct mount *mnt = NULL, *parent;
2352         struct mountpoint *mp;
2353         int err;
2354         if (!old_name || !*old_name)
2355                 return -EINVAL;
2356         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2357         if (err)
2358                 return err;
2359
2360         err = -EINVAL;
2361         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2362                 goto out;
2363
2364         mp = lock_mount(path);
2365         if (IS_ERR(mp)) {
2366                 err = PTR_ERR(mp);
2367                 goto out;
2368         }
2369
2370         parent = real_mount(path->mnt);
2371         if (!check_mnt(parent))
2372                 goto out2;
2373
2374         mnt = __do_loopback(&old_path, recurse);
2375         if (IS_ERR(mnt)) {
2376                 err = PTR_ERR(mnt);
2377                 goto out2;
2378         }
2379
2380         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2381         if (err) {
2382                 lock_mount_hash();
2383                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2384                 unlock_mount_hash();
2385         }
2386 out2:
2387         unlock_mount(mp);
2388 out:
2389         path_put(&old_path);
2390         return err;
2391 }
2392
2393 static struct file *open_detached_copy(struct path *path, bool recursive)
2394 {
2395         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2396         struct mnt_namespace *ns = alloc_mnt_ns(user_ns, true);
2397         struct mount *mnt, *p;
2398         struct file *file;
2399
2400         if (IS_ERR(ns))
2401                 return ERR_CAST(ns);
2402
2403         namespace_lock();
2404         mnt = __do_loopback(path, recursive);
2405         if (IS_ERR(mnt)) {
2406                 namespace_unlock();
2407                 free_mnt_ns(ns);
2408                 return ERR_CAST(mnt);
2409         }
2410
2411         lock_mount_hash();
2412         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2413                 p->mnt_ns = ns;
2414                 ns->mounts++;
2415         }
2416         ns->root = mnt;
2417         list_add_tail(&ns->list, &mnt->mnt_list);
2418         mntget(&mnt->mnt);
2419         unlock_mount_hash();
2420         namespace_unlock();
2421
2422         mntput(path->mnt);
2423         path->mnt = &mnt->mnt;
2424         file = dentry_open(path, O_PATH, current_cred());
2425         if (IS_ERR(file))
2426                 dissolve_on_fput(path->mnt);
2427         else
2428                 file->f_mode |= FMODE_NEED_UNMOUNT;
2429         return file;
2430 }
2431
2432 SYSCALL_DEFINE3(open_tree, int, dfd, const char __user *, filename, unsigned, flags)
2433 {
2434         struct file *file;
2435         struct path path;
2436         int lookup_flags = LOOKUP_AUTOMOUNT | LOOKUP_FOLLOW;
2437         bool detached = flags & OPEN_TREE_CLONE;
2438         int error;
2439         int fd;
2440
2441         BUILD_BUG_ON(OPEN_TREE_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
2442
2443         if (flags & ~(AT_EMPTY_PATH | AT_NO_AUTOMOUNT | AT_RECURSIVE |
2444                       AT_SYMLINK_NOFOLLOW | OPEN_TREE_CLONE |
2445                       OPEN_TREE_CLOEXEC))
2446                 return -EINVAL;
2447
2448         if ((flags & (AT_RECURSIVE | OPEN_TREE_CLONE)) == AT_RECURSIVE)
2449                 return -EINVAL;
2450
2451         if (flags & AT_NO_AUTOMOUNT)
2452                 lookup_flags &= ~LOOKUP_AUTOMOUNT;
2453         if (flags & AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
2454                 lookup_flags &= ~LOOKUP_FOLLOW;
2455         if (flags & AT_EMPTY_PATH)
2456                 lookup_flags |= LOOKUP_EMPTY;
2457
2458         if (detached && !may_mount())
2459                 return -EPERM;
2460
2461         fd = get_unused_fd_flags(flags & O_CLOEXEC);
2462         if (fd < 0)
2463                 return fd;
2464
2465         error = user_path_at(dfd, filename, lookup_flags, &path);
2466         if (unlikely(error)) {
2467                 file = ERR_PTR(error);
2468         } else {
2469                 if (detached)
2470                         file = open_detached_copy(&path, flags & AT_RECURSIVE);
2471                 else
2472                         file = dentry_open(&path, O_PATH, current_cred());
2473                 path_put(&path);
2474         }
2475         if (IS_ERR(file)) {
2476                 put_unused_fd(fd);
2477                 return PTR_ERR(file);
2478         }
2479         fd_install(fd, file);
2480         return fd;
2481 }
2482
2483 /*
2484  * Don't allow locked mount flags to be cleared.
2485  *
2486  * No locks need to be held here while testing the various MNT_LOCK
2487  * flags because those flags can never be cleared once they are set.
2488  */
2489 static bool can_change_locked_flags(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2490 {
2491         unsigned int fl = mnt->mnt.mnt_flags;
2492
2493         if ((fl & MNT_LOCK_READONLY) &&
2494             !(mnt_flags & MNT_READONLY))
2495                 return false;
2496
2497         if ((fl & MNT_LOCK_NODEV) &&
2498             !(mnt_flags & MNT_NODEV))
2499                 return false;
2500
2501         if ((fl & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2502             !(mnt_flags & MNT_NOSUID))
2503                 return false;
2504
2505         if ((fl & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2506             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC))
2507                 return false;
2508
2509         if ((fl & MNT_LOCK_ATIME) &&
2510             ((fl & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK)))
2511                 return false;
2512
2513         return true;
2514 }
2515
2516 static int change_mount_ro_state(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2517 {
2518         bool readonly_request = (mnt_flags & MNT_READONLY);
2519
2520         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(&mnt->mnt))
2521                 return 0;
2522
2523         if (readonly_request)
2524                 return mnt_make_readonly(mnt);
2525
2526         return __mnt_unmake_readonly(mnt);
2527 }
2528
2529 /*
2530  * Update the user-settable attributes on a mount.  The caller must hold
2531  * sb->s_umount for writing.
2532  */
2533 static void set_mount_attributes(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2534 {
2535         lock_mount_hash();
2536         mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2537         mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2538         touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2539         unlock_mount_hash();
2540 }
2541
2542 static void mnt_warn_timestamp_expiry(struct path *mountpoint, struct vfsmount *mnt)
2543 {
2544         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
2545
2546         if (!__mnt_is_readonly(mnt) &&
2547            (ktime_get_real_seconds() + TIME_UPTIME_SEC_MAX > sb->s_time_max)) {
2548                 char *buf = (char *)__get_free_page(GFP_KERNEL);
2549                 char *mntpath = buf ? d_path(mountpoint, buf, PAGE_SIZE) : ERR_PTR(-ENOMEM);
2550                 struct tm tm;
2551
2552                 time64_to_tm(sb->s_time_max, 0, &tm);
2553
2554                 pr_warn("%s filesystem being %s at %s supports timestamps until %04ld (0x%llx)\n",
2555                         sb->s_type->name,
2556                         is_mounted(mnt) ? "remounted" : "mounted",
2557                         mntpath,
2558                         tm.tm_year+1900, (unsigned long long)sb->s_time_max);
2559
2560                 free_page((unsigned long)buf);
2561         }
2562 }
2563
2564 /*
2565  * Handle reconfiguration of the mountpoint only without alteration of the
2566  * superblock it refers to.  This is triggered by specifying MS_REMOUNT|MS_BIND
2567  * to mount(2).
2568  */
2569 static int do_reconfigure_mnt(struct path *path, unsigned int mnt_flags)
2570 {
2571         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2572         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2573         int ret;
2574
2575         if (!check_mnt(mnt))
2576                 return -EINVAL;
2577
2578         if (path->dentry != mnt->mnt.mnt_root)
2579                 return -EINVAL;
2580
2581         if (!can_change_locked_flags(mnt, mnt_flags))
2582                 return -EPERM;
2583
2584         down_write(&sb->s_umount);
2585         ret = change_mount_ro_state(mnt, mnt_flags);
2586         if (ret == 0)
2587                 set_mount_attributes(mnt, mnt_flags);
2588         up_write(&sb->s_umount);
2589
2590         mnt_warn_timestamp_expiry(path, &mnt->mnt);
2591
2592         return ret;
2593 }
2594
2595 /*
2596  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2597  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2598  * on it - tough luck.
2599  */
2600 static int do_remount(struct path *path, int ms_flags, int sb_flags,
2601                       int mnt_flags, void *data)
2602 {
2603         int err;
2604         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2605         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2606         struct fs_context *fc;
2607
2608         if (!check_mnt(mnt))
2609                 return -EINVAL;
2610
2611         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2612                 return -EINVAL;
2613
2614         if (!can_change_locked_flags(mnt, mnt_flags))
2615                 return -EPERM;
2616
2617         fc = fs_context_for_reconfigure(path->dentry, sb_flags, MS_RMT_MASK);
2618         if (IS_ERR(fc))
2619                 return PTR_ERR(fc);
2620
2621         fc->oldapi = true;
2622         err = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
2623         if (!err) {
2624                 down_write(&sb->s_umount);
2625                 err = -EPERM;
2626                 if (ns_capable(sb->s_user_ns, CAP_SYS_ADMIN)) {
2627                         err = reconfigure_super(fc);
2628                         if (!err)
2629                                 set_mount_attributes(mnt, mnt_flags);
2630                 }
2631                 up_write(&sb->s_umount);
2632         }
2633
2634         mnt_warn_timestamp_expiry(path, &mnt->mnt);
2635
2636         put_fs_context(fc);
2637         return err;
2638 }
2639
2640 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2641 {
2642         struct mount *p;
2643         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2644                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2645                         return 1;
2646         }
2647         return 0;
2648 }
2649
2650 /*
2651  * Check that there aren't references to earlier/same mount namespaces in the
2652  * specified subtree.  Such references can act as pins for mount namespaces
2653  * that aren't checked by the mount-cycle checking code, thereby allowing
2654  * cycles to be made.
2655  */
2656 static bool check_for_nsfs_mounts(struct mount *subtree)
2657 {
2658         struct mount *p;
2659         bool ret = false;
2660
2661         lock_mount_hash();
2662         for (p = subtree; p; p = next_mnt(p, subtree))
2663                 if (mnt_ns_loop(p->mnt.mnt_root))
2664                         goto out;
2665
2666         ret = true;
2667 out:
2668         unlock_mount_hash();
2669         return ret;
2670 }
2671
2672 static int do_move_mount(struct path *old_path, struct path *new_path)
2673 {
2674         struct mnt_namespace *ns;
2675         struct mount *p;
2676         struct mount *old;
2677         struct mount *parent;
2678         struct mountpoint *mp, *old_mp;
2679         int err;
2680         bool attached;
2681
2682         mp = lock_mount(new_path);
2683         if (IS_ERR(mp))
2684                 return PTR_ERR(mp);
2685
2686         old = real_mount(old_path->mnt);
2687         p = real_mount(new_path->mnt);
2688         parent = old->mnt_parent;
2689         attached = mnt_has_parent(old);
2690         old_mp = old->mnt_mp;
2691         ns = old->mnt_ns;
2692
2693         err = -EINVAL;
2694         /* The mountpoint must be in our namespace. */
2695         if (!check_mnt(p))
2696                 goto out;
2697
2698         /* The thing moved must be mounted... */
2699         if (!is_mounted(&old->mnt))
2700                 goto out;
2701
2702         /* ... and either ours or the root of anon namespace */
2703         if (!(attached ? check_mnt(old) : is_anon_ns(ns)))
2704                 goto out;
2705
2706         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2707                 goto out;
2708
2709         if (old_path->dentry != old_path->mnt->mnt_root)
2710                 goto out;
2711
2712         if (d_is_dir(new_path->dentry) !=
2713             d_is_dir(old_path->dentry))
2714                 goto out;
2715         /*
2716          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2717          */
2718         if (attached && IS_MNT_SHARED(parent))
2719                 goto out;
2720         /*
2721          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2722          * mount which is shared.
2723          */
2724         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2725                 goto out;
2726         err = -ELOOP;
2727         if (!check_for_nsfs_mounts(old))
2728                 goto out;
2729         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2730                 if (p == old)
2731                         goto out;
2732
2733         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(new_path->mnt), mp,
2734                                    attached);
2735         if (err)
2736                 goto out;
2737
2738         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2739          * automatically */
2740         list_del_init(&old->mnt_expire);
2741         if (attached)
2742                 put_mountpoint(old_mp);
2743 out:
2744         unlock_mount(mp);
2745         if (!err) {
2746                 if (attached)
2747                         mntput_no_expire(parent);
2748                 else
2749                         free_mnt_ns(ns);
2750         }
2751         return err;
2752 }
2753
2754 static int do_move_mount_old(struct path *path, const char *old_name)
2755 {
2756         struct path old_path;
2757         int err;
2758
2759         if (!old_name || !*old_name)
2760                 return -EINVAL;
2761
2762         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2763         if (err)
2764                 return err;
2765
2766         err = do_move_mount(&old_path, path);
2767         path_put(&old_path);
2768         return err;
2769 }
2770
2771 /*
2772  * add a mount into a namespace's mount tree
2773  */
2774 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct mountpoint *mp,
2775                         struct path *path, int mnt_flags)
2776 {
2777         struct mount *parent = real_mount(path->mnt);
2778
2779         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2780
2781         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2782                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2783                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2784                         return -EINVAL;
2785                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2786                 if (!parent->mnt_ns)
2787                         return -EINVAL;
2788         }
2789
2790         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2791         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2792             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2793                 return -EBUSY;
2794
2795         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2796                 return -EINVAL;
2797
2798         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2799         return graft_tree(newmnt, parent, mp);
2800 }
2801
2802 static bool mount_too_revealing(const struct super_block *sb, int *new_mnt_flags);
2803
2804 /*
2805  * Create a new mount using a superblock configuration and request it
2806  * be added to the namespace tree.
2807  */
2808 static int do_new_mount_fc(struct fs_context *fc, struct path *mountpoint,
2809                            unsigned int mnt_flags)
2810 {
2811         struct vfsmount *mnt;
2812         struct mountpoint *mp;
2813         struct super_block *sb = fc->root->d_sb;
2814         int error;
2815
2816         error = security_sb_kern_mount(sb);
2817         if (!error && mount_too_revealing(sb, &mnt_flags))
2818                 error = -EPERM;
2819
2820         if (unlikely(error)) {
2821                 fc_drop_locked(fc);
2822                 return error;
2823         }
2824
2825         up_write(&sb->s_umount);
2826
2827         mnt = vfs_create_mount(fc);
2828         if (IS_ERR(mnt))
2829                 return PTR_ERR(mnt);
2830
2831         mnt_warn_timestamp_expiry(mountpoint, mnt);
2832
2833         mp = lock_mount(mountpoint);
2834         if (IS_ERR(mp)) {
2835                 mntput(mnt);
2836                 return PTR_ERR(mp);
2837         }
2838         error = do_add_mount(real_mount(mnt), mp, mountpoint, mnt_flags);
2839         unlock_mount(mp);
2840         if (error < 0)
2841                 mntput(mnt);
2842         return error;
2843 }
2844
2845 /*
2846  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2847  * namespace's tree
2848  */
2849 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int sb_flags,
2850                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2851 {
2852         struct file_system_type *type;
2853         struct fs_context *fc;
2854         const char *subtype = NULL;
2855         int err = 0;
2856
2857         if (!fstype)
2858                 return -EINVAL;
2859
2860         type = get_fs_type(fstype);
2861         if (!type)
2862                 return -ENODEV;
2863
2864         if (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) {
2865                 subtype = strchr(fstype, '.');
2866                 if (subtype) {
2867                         subtype++;
2868                         if (!*subtype) {
2869                                 put_filesystem(type);
2870                                 return -EINVAL;
2871                         }
2872                 }
2873         }
2874
2875         fc = fs_context_for_mount(type, sb_flags);
2876         put_filesystem(type);
2877         if (IS_ERR(fc))
2878                 return PTR_ERR(fc);
2879
2880         if (subtype)
2881                 err = vfs_parse_fs_string(fc, "subtype",
2882                                           subtype, strlen(subtype));
2883         if (!err && name)
2884                 err = vfs_parse_fs_string(fc, "source", name, strlen(name));
2885         if (!err)
2886                 err = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
2887         if (!err && !mount_capable(fc))
2888                 err = -EPERM;
2889         if (!err)
2890                 err = vfs_get_tree(fc);
2891         if (!err)
2892                 err = do_new_mount_fc(fc, path, mnt_flags);
2893
2894         put_fs_context(fc);
2895         return err;
2896 }
2897
2898 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2899 {
2900         struct dentry *dentry = path->dentry;
2901         struct mountpoint *mp;
2902         struct mount *mnt;
2903         int err;
2904
2905         if (!m)
2906                 return 0;
2907         if (IS_ERR(m))
2908                 return PTR_ERR(m);
2909
2910         mnt = real_mount(m);
2911         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2912          * expired before we get a chance to add it
2913          */
2914         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2915
2916         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2917             m->mnt_root == dentry) {
2918                 err = -ELOOP;
2919                 goto discard;
2920         }
2921
2922         /*
2923          * we don't want to use lock_mount() - in this case finding something
2924          * that overmounts our mountpoint to be means "quitely drop what we've
2925          * got", not "try to mount it on top".
2926          */
2927         inode_lock(dentry->d_inode);
2928         namespace_lock();
2929         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2930                 err = -ENOENT;
2931                 goto discard_locked;
2932         }
2933         rcu_read_lock();
2934         if (unlikely(__lookup_mnt(path->mnt, dentry))) {
2935                 rcu_read_unlock();
2936                 err = 0;
2937                 goto discard_locked;
2938         }
2939         rcu_read_unlock();
2940         mp = get_mountpoint(dentry);
2941         if (IS_ERR(mp)) {
2942                 err = PTR_ERR(mp);
2943                 goto discard_locked;
2944         }
2945
2946         err = do_add_mount(mnt, mp, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2947         unlock_mount(mp);
2948         if (unlikely(err))
2949                 goto discard;
2950         mntput(m);
2951         return 0;
2952
2953 discard_locked:
2954         namespace_unlock();
2955         inode_unlock(dentry->d_inode);
2956 discard:
2957         /* remove m from any expiration list it may be on */
2958         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2959                 namespace_lock();
2960                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2961                 namespace_unlock();
2962         }
2963         mntput(m);
2964         mntput(m);
2965         return err;
2966 }
2967
2968 /**
2969  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2970  * @mnt: The mount to list.
2971  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2972  */
2973 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2974 {
2975         namespace_lock();
2976
2977         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2978
2979         namespace_unlock();
2980 }
2981 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
2982
2983 /*
2984  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
2985  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
2986  * here
2987  */
2988 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
2989 {
2990         struct mount *mnt, *next;
2991         LIST_HEAD(graveyard);
2992
2993         if (list_empty(mounts))
2994                 return;
2995
2996         namespace_lock();
2997         lock_mount_hash();
2998
2999         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
3000          * following criteria:
3001          * - only referenced by its parent vfsmount
3002          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
3003          *   cleared by mntput())
3004          */
3005         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
3006                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
3007                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
3008                         continue;
3009                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
3010         }
3011         while (!list_empty(&graveyard)) {
3012                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
3013                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
3014                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
3015         }
3016         unlock_mount_hash();
3017         namespace_unlock();
3018 }
3019
3020 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
3021
3022 /*
3023  * Ripoff of 'select_parent()'
3024  *
3025  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
3026  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
3027  */
3028 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
3029 {
3030         struct mount *this_parent = parent;
3031         struct list_head *next;
3032         int found = 0;
3033
3034 repeat:
3035         next = this_parent->mnt_mounts.next;
3036 resume:
3037         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
3038                 struct list_head *tmp = next;
3039                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
3040
3041                 next = tmp->next;
3042                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
3043                         continue;
3044                 /*
3045                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
3046                  */
3047                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
3048                         this_parent = mnt;
3049                         goto repeat;
3050                 }
3051
3052                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
3053                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
3054                         found++;
3055                 }
3056         }
3057         /*
3058          * All done at this level ... ascend and resume the search
3059          */
3060         if (this_parent != parent) {
3061                 next = this_parent->mnt_child.next;
3062                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
3063                 goto resume;
3064         }
3065         return found;
3066 }
3067
3068 /*
3069  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
3070  * submounts of a specific parent mountpoint
3071  *
3072  * mount_lock must be held for write
3073  */
3074 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
3075 {
3076         LIST_HEAD(graveyard);
3077         struct mount *m;
3078
3079         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
3080         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
3081                 while (!list_empty(&graveyard)) {
3082                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
3083                                                 mnt_expire);
3084                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
3085                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
3086                 }
3087         }
3088 }
3089
3090 static void *copy_mount_options(const void __user * data)
3091 {
3092         char *copy;
3093         unsigned left, offset;
3094
3095         if (!data)
3096                 return NULL;
3097
3098         copy = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
3099         if (!copy)
3100                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3101
3102         left = copy_from_user(copy, data, PAGE_SIZE);
3103
3104         /*
3105          * Not all architectures have an exact copy_from_user(). Resort to
3106          * byte at a time.
3107          */
3108         offset = PAGE_SIZE - left;
3109         while (left) {
3110                 char c;
3111                 if (get_user(c, (const char __user *)data + offset))
3112                         break;
3113                 copy[offset] = c;
3114                 left--;
3115                 offset++;
3116         }
3117
3118         if (left == PAGE_SIZE) {
3119                 kfree(copy);
3120                 return ERR_PTR(-EFAULT);
3121         }
3122
3123         return copy;
3124 }
3125
3126 static char *copy_mount_string(const void __user *data)
3127 {
3128         return data ? strndup_user(data, PATH_MAX) : NULL;
3129 }
3130
3131 /*
3132  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
3133  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
3134  *
3135  * data is a (void *) that can point to any structure up to
3136  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
3137  * information (or be NULL).
3138  *
3139  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
3140  * When the flags word was introduced its top half was required
3141  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
3142  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
3143  * and must be discarded.
3144  */
3145 int path_mount(const char *dev_name, struct path *path,
3146                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
3147 {
3148         unsigned int mnt_flags = 0, sb_flags;
3149         int ret;
3150
3151         /* Discard magic */
3152         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
3153                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
3154
3155         /* Basic sanity checks */
3156         if (data_page)
3157                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
3158
3159         if (flags & MS_NOUSER)
3160                 return -EINVAL;
3161
3162         ret = security_sb_mount(dev_name, path, type_page, flags, data_page);
3163         if (ret)
3164                 return ret;
3165         if (!may_mount())
3166                 return -EPERM;
3167         if ((flags & SB_MANDLOCK) && !may_mandlock())
3168                 return -EPERM;
3169
3170         /* Default to relatime unless overriden */
3171         if (!(flags & MS_NOATIME))
3172                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
3173
3174         /* Separate the per-mountpoint flags */
3175         if (flags & MS_NOSUID)
3176                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
3177         if (flags & MS_NODEV)
3178                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
3179         if (flags & MS_NOEXEC)
3180                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
3181         if (flags & MS_NOATIME)
3182                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
3183         if (flags & MS_NODIRATIME)
3184                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
3185         if (flags & MS_STRICTATIME)
3186                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
3187         if (flags & MS_RDONLY)
3188                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
3189         if (flags & MS_NOSYMFOLLOW)
3190                 mnt_flags |= MNT_NOSYMFOLLOW;
3191
3192         /* The default atime for remount is preservation */
3193         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
3194             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
3195                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
3196                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
3197                 mnt_flags |= path->mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
3198         }
3199
3200         sb_flags = flags & (SB_RDONLY |
3201                             SB_SYNCHRONOUS |
3202                             SB_MANDLOCK |
3203                             SB_DIRSYNC |
3204                             SB_SILENT |
3205                             SB_POSIXACL |
3206                             SB_LAZYTIME |
3207                             SB_I_VERSION);
3208
3209         if ((flags & (MS_REMOUNT | MS_BIND)) == (MS_REMOUNT | MS_BIND))
3210                 return do_reconfigure_mnt(path, mnt_flags);
3211         if (flags & MS_REMOUNT)
3212                 return do_remount(path, flags, sb_flags, mnt_flags, data_page);
3213         if (flags & MS_BIND)
3214                 return do_loopback(path, dev_name, flags & MS_REC);
3215         if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
3216                 return do_change_type(path, flags);
3217         if (flags & MS_MOVE)
3218                 return do_move_mount_old(path, dev_name);
3219
3220         return do_new_mount(path, type_page, sb_flags, mnt_flags, dev_name,
3221                             data_page);
3222 }
3223
3224 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
3225                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
3226 {
3227         struct path path;
3228         int ret;
3229
3230         ret = user_path_at(AT_FDCWD, dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
3231         if (ret)
3232                 return ret;
3233         ret = path_mount(dev_name, &path, type_page, flags, data_page);
3234         path_put(&path);
3235         return ret;
3236 }
3237
3238 static struct ucounts *inc_mnt_namespaces(struct user_namespace *ns)
3239 {
3240         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
3241 }
3242
3243 static void dec_mnt_namespaces(struct ucounts *ucounts)
3244 {
3245         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
3246 }
3247
3248 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3249 {
3250         if (!is_anon_ns(ns))
3251                 ns_free_inum(&ns->ns);
3252         dec_mnt_namespaces(ns->ucounts);
3253         put_user_ns(ns->user_ns);
3254         kfree(ns);
3255 }
3256
3257 /*
3258  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
3259  * mount a reference to an older mount namespace into the current
3260  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
3261  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
3262  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
3263  */
3264 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
3265
3266 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns, bool anon)
3267 {
3268         struct mnt_namespace *new_ns;
3269         struct ucounts *ucounts;
3270         int ret;
3271
3272         ucounts = inc_mnt_namespaces(user_ns);
3273         if (!ucounts)
3274                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
3275
3276         new_ns = kzalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
3277         if (!new_ns) {
3278                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
3279                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3280         }
3281         if (!anon) {
3282                 ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
3283                 if (ret) {
3284                         kfree(new_ns);
3285                         dec_mnt_namespaces(ucounts);
3286                         return ERR_PTR(ret);
3287                 }
3288         }
3289         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
3290         if (!anon)
3291                 new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
3292         refcount_set(&new_ns->ns.count, 1);
3293         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
3294         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
3295         spin_lock_init(&new_ns->ns_lock);
3296         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
3297         new_ns->ucounts = ucounts;
3298         return new_ns;
3299 }
3300
3301 __latent_entropy
3302 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
3303                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
3304 {
3305         struct mnt_namespace *new_ns;
3306         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
3307         struct mount *p, *q;
3308         struct mount *old;
3309         struct mount *new;
3310         int copy_flags;
3311
3312         BUG_ON(!ns);
3313
3314         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
3315                 get_mnt_ns(ns);
3316                 return ns;
3317         }
3318
3319         old = ns->root;
3320
3321         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns, false);
3322         if (IS_ERR(new_ns))
3323                 return new_ns;
3324
3325         namespace_lock();
3326         /* First pass: copy the tree topology */
3327         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
3328         if (user_ns != ns->user_ns)
3329                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE;
3330         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
3331         if (IS_ERR(new)) {
3332                 namespace_unlock();
3333                 free_mnt_ns(new_ns);
3334                 return ERR_CAST(new);
3335         }
3336         if (user_ns != ns->user_ns) {
3337                 lock_mount_hash();
3338                 lock_mnt_tree(new);
3339                 unlock_mount_hash();
3340         }
3341         new_ns->root = new;
3342         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
3343
3344         /*
3345          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
3346          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
3347          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
3348          */
3349         p = old;
3350         q = new;
3351         while (p) {
3352                 q->mnt_ns = new_ns;
3353                 new_ns->mounts++;
3354                 if (new_fs) {
3355                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
3356                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
3357                                 rootmnt = &p->mnt;
3358                         }
3359                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
3360                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
3361                                 pwdmnt = &p->mnt;
3362                         }
3363                 }
3364                 p = next_mnt(p, old);
3365                 q = next_mnt(q, new);
3366                 if (!q)
3367                         break;
3368                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
3369                         p = next_mnt(p, old);
3370         }
3371         namespace_unlock();
3372
3373         if (rootmnt)
3374                 mntput(rootmnt);
3375         if (pwdmnt)
3376                 mntput(pwdmnt);
3377
3378         return new_ns;
3379 }
3380
3381 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *m, const char *name)
3382 {
3383         struct mount *mnt = real_mount(m);
3384         struct mnt_namespace *ns;
3385         struct super_block *s;
3386         struct path path;
3387         int err;
3388
3389         ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns, true);
3390         if (IS_ERR(ns)) {
3391                 mntput(m);
3392                 return ERR_CAST(ns);
3393         }
3394         mnt->mnt_ns = ns;
3395         ns->root = mnt;
3396         ns->mounts++;
3397         list_add(&mnt->mnt_list, &ns->list);
3398
3399         err = vfs_path_lookup(m->mnt_root, m,
3400                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
3401
3402         put_mnt_ns(ns);
3403
3404         if (err)
3405                 return ERR_PTR(err);
3406
3407         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
3408         s = path.mnt->mnt_sb;
3409         atomic_inc(&s->s_active);
3410         mntput(path.mnt);
3411         /* lock the sucker */
3412         down_write(&s->s_umount);
3413         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
3414         return path.dentry;
3415 }
3416 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
3417
3418 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
3419                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
3420 {
3421         int ret;
3422         char *kernel_type;
3423         char *kernel_dev;
3424         void *options;
3425
3426         kernel_type = copy_mount_string(type);
3427         ret = PTR_ERR(kernel_type);
3428         if (IS_ERR(kernel_type))
3429                 goto out_type;
3430
3431         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
3432         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
3433         if (IS_ERR(kernel_dev))
3434                 goto out_dev;
3435
3436         options = copy_mount_options(data);
3437         ret = PTR_ERR(options);
3438         if (IS_ERR(options))
3439                 goto out_data;
3440
3441         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags, options);
3442
3443         kfree(options);
3444 out_data:
3445         kfree(kernel_dev);
3446 out_dev:
3447         kfree(kernel_type);
3448 out_type:
3449         return ret;
3450 }
3451
3452 /*
3453  * Create a kernel mount representation for a new, prepared superblock
3454  * (specified by fs_fd) and attach to an open_tree-like file descriptor.
3455  */
3456 SYSCALL_DEFINE3(fsmount, int, fs_fd, unsigned int, flags,
3457                 unsigned int, attr_flags)
3458 {
3459         struct mnt_namespace *ns;
3460         struct fs_context *fc;
3461         struct file *file;
3462         struct path newmount;
3463         struct mount *mnt;
3464         struct fd f;
3465         unsigned int mnt_flags = 0;
3466         long ret;
3467
3468         if (!may_mount())
3469                 return -EPERM;
3470
3471         if ((flags & ~(FSMOUNT_CLOEXEC)) != 0)
3472                 return -EINVAL;
3473
3474         if (attr_flags & ~(MOUNT_ATTR_RDONLY |
3475                            MOUNT_ATTR_NOSUID |
3476                            MOUNT_ATTR_NODEV |
3477                            MOUNT_ATTR_NOEXEC |
3478                            MOUNT_ATTR__ATIME |
3479                            MOUNT_ATTR_NODIRATIME))
3480                 return -EINVAL;
3481
3482         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_RDONLY)
3483                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
3484         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NOSUID)
3485                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
3486         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NODEV)
3487                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
3488         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NOEXEC)
3489                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
3490         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NODIRATIME)
3491                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
3492
3493         switch (attr_flags & MOUNT_ATTR__ATIME) {
3494         case MOUNT_ATTR_STRICTATIME:
3495                 break;
3496         case MOUNT_ATTR_NOATIME:
3497                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
3498                 break;
3499         case MOUNT_ATTR_RELATIME:
3500                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
3501                 break;
3502         default:
3503                 return -EINVAL;
3504         }
3505
3506         f = fdget(fs_fd);
3507         if (!f.file)
3508                 return -EBADF;
3509
3510         ret = -EINVAL;
3511         if (f.file->f_op != &fscontext_fops)
3512                 goto err_fsfd;
3513
3514         fc = f.file->private_data;
3515
3516         ret = mutex_lock_interruptible(&fc->uapi_mutex);
3517         if (ret < 0)
3518                 goto err_fsfd;
3519
3520         /* There must be a valid superblock or we can't mount it */
3521         ret = -EINVAL;
3522         if (!fc->root)
3523                 goto err_unlock;
3524
3525         ret = -EPERM;
3526         if (mount_too_revealing(fc->root->d_sb, &mnt_flags)) {
3527                 pr_warn("VFS: Mount too revealing\n");
3528                 goto err_unlock;
3529         }
3530
3531         ret = -EBUSY;
3532         if (fc->phase != FS_CONTEXT_AWAITING_MOUNT)
3533                 goto err_unlock;
3534
3535         ret = -EPERM;
3536         if ((fc->sb_flags & SB_MANDLOCK) && !may_mandlock())
3537                 goto err_unlock;
3538
3539         newmount.mnt = vfs_create_mount(fc);
3540         if (IS_ERR(newmount.mnt)) {
3541                 ret = PTR_ERR(newmount.mnt);
3542                 goto err_unlock;
3543         }
3544         newmount.dentry = dget(fc->root);
3545         newmount.mnt->mnt_flags = mnt_flags;
3546
3547         /* We've done the mount bit - now move the file context into more or
3548          * less the same state as if we'd done an fspick().  We don't want to
3549          * do any memory allocation or anything like that at this point as we
3550          * don't want to have to handle any errors incurred.
3551          */
3552         vfs_clean_context(fc);
3553
3554         ns = alloc_mnt_ns(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, true);
3555         if (IS_ERR(ns)) {
3556                 ret = PTR_ERR(ns);
3557                 goto err_path;
3558         }
3559         mnt = real_mount(newmount.mnt);
3560         mnt->mnt_ns = ns;
3561         ns->root = mnt;
3562         ns->mounts = 1;
3563         list_add(&mnt->mnt_list, &ns->list);
3564         mntget(newmount.mnt);
3565
3566         /* Attach to an apparent O_PATH fd with a note that we need to unmount
3567          * it, not just simply put it.
3568          */
3569         file = dentry_open(&newmount, O_PATH, fc->cred);
3570         if (IS_ERR(file)) {
3571                 dissolve_on_fput(newmount.mnt);
3572                 ret = PTR_ERR(file);
3573                 goto err_path;
3574         }
3575         file->f_mode |= FMODE_NEED_UNMOUNT;
3576
3577         ret = get_unused_fd_flags((flags & FSMOUNT_CLOEXEC) ? O_CLOEXEC : 0);
3578         if (ret >= 0)
3579                 fd_install(ret, file);
3580         else
3581                 fput(file);
3582
3583 err_path:
3584         path_put(&newmount);
3585 err_unlock:
3586         mutex_unlock(&fc->uapi_mutex);
3587 err_fsfd:
3588         fdput(f);
3589         return ret;
3590 }
3591
3592 /*
3593  * Move a mount from one place to another.  In combination with
3594  * fsopen()/fsmount() this is used to install a new mount and in combination
3595  * with open_tree(OPEN_TREE_CLONE [| AT_RECURSIVE]) it can be used to copy
3596  * a mount subtree.
3597  *
3598  * Note the flags value is a combination of MOVE_MOUNT_* flags.
3599  */
3600 SYSCALL_DEFINE5(move_mount,
3601                 int, from_dfd, const char __user *, from_pathname,
3602                 int, to_dfd, const char __user *, to_pathname,
3603                 unsigned int, flags)
3604 {
3605         struct path from_path, to_path;
3606         unsigned int lflags;
3607         int ret = 0;
3608
3609         if (!may_mount())
3610                 return -EPERM;
3611
3612         if (flags & ~MOVE_MOUNT__MASK)
3613                 return -EINVAL;
3614
3615         /* If someone gives a pathname, they aren't permitted to move
3616          * from an fd that requires unmount as we can't get at the flag
3617          * to clear it afterwards.
3618          */
3619         lflags = 0;
3620         if (flags & MOVE_MOUNT_F_SYMLINKS)      lflags |= LOOKUP_FOLLOW;
3621         if (flags & MOVE_MOUNT_F_AUTOMOUNTS)    lflags |= LOOKUP_AUTOMOUNT;
3622         if (flags & MOVE_MOUNT_F_EMPTY_PATH)    lflags |= LOOKUP_EMPTY;
3623
3624         ret = user_path_at(from_dfd, from_pathname, lflags, &from_path);
3625         if (ret < 0)
3626                 return ret;
3627
3628         lflags = 0;
3629         if (flags & MOVE_MOUNT_T_SYMLINKS)      lflags |= LOOKUP_FOLLOW;
3630         if (flags & MOVE_MOUNT_T_AUTOMOUNTS)    lflags |= LOOKUP_AUTOMOUNT;
3631         if (flags & MOVE_MOUNT_T_EMPTY_PATH)    lflags |= LOOKUP_EMPTY;
3632
3633         ret = user_path_at(to_dfd, to_pathname, lflags, &to_path);
3634         if (ret < 0)
3635                 goto out_from;
3636
3637         ret = security_move_mount(&from_path, &to_path);
3638         if (ret < 0)
3639                 goto out_to;
3640
3641         ret = do_move_mount(&from_path, &to_path);
3642
3643 out_to:
3644         path_put(&to_path);
3645 out_from:
3646         path_put(&from_path);
3647         return ret;
3648 }
3649
3650 /*
3651  * Return true if path is reachable from root
3652  *
3653  * namespace_sem or mount_lock is held
3654  */
3655 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
3656                          const struct path *root)
3657 {
3658         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
3659                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
3660                 mnt = mnt->mnt_parent;
3661         }
3662         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
3663 }
3664
3665 bool path_is_under(const struct path *path1, const struct path *path2)
3666 {
3667         bool res;
3668         read_seqlock_excl(&mount_lock);
3669         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
3670         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
3671         return res;
3672 }
3673 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
3674
3675 /*
3676  * pivot_root Semantics:
3677  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
3678  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
3679  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
3680  *
3681  * Restrictions:
3682  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
3683  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
3684  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
3685  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
3686  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
3687  *
3688  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
3689  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.rst for alternatives
3690  * in this situation.
3691  *
3692  * Notes:
3693  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
3694  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
3695  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
3696  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
3697  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
3698  *    first.
3699  */
3700 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
3701                 const char __user *, put_old)
3702 {
3703         struct path new, old, root;
3704         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt, *root_parent, *ex_parent;
3705         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
3706         int error;
3707
3708         if (!may_mount())
3709                 return -EPERM;
3710
3711         error = user_path_at(AT_FDCWD, new_root,
3712                              LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY, &new);
3713         if (error)
3714                 goto out0;
3715
3716         error = user_path_at(AT_FDCWD, put_old,
3717                              LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY, &old);
3718         if (error)
3719                 goto out1;
3720
3721         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
3722         if (error)
3723                 goto out2;
3724
3725         get_fs_root(current->fs, &root);
3726         old_mp = lock_mount(&old);
3727         error = PTR_ERR(old_mp);
3728         if (IS_ERR(old_mp))
3729                 goto out3;
3730
3731         error = -EINVAL;
3732         new_mnt = real_mount(new.mnt);
3733         root_mnt = real_mount(root.mnt);
3734         old_mnt = real_mount(old.mnt);
3735         ex_parent = new_mnt->mnt_parent;
3736         root_parent = root_mnt->mnt_parent;
3737         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
3738                 IS_MNT_SHARED(ex_parent) ||
3739                 IS_MNT_SHARED(root_parent))
3740                 goto out4;
3741         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
3742                 goto out4;
3743         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
3744                 goto out4;
3745         error = -ENOENT;
3746         if (d_unlinked(new.dentry))
3747                 goto out4;
3748         error = -EBUSY;
3749         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
3750                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
3751         error = -EINVAL;
3752         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
3753                 goto out4; /* not a mountpoint */
3754         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
3755                 goto out4; /* not attached */
3756         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
3757                 goto out4; /* not a mountpoint */
3758         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
3759                 goto out4; /* not attached */
3760         /* make sure we can reach put_old from new_root */
3761         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
3762                 goto out4;
3763         /* make certain new is below the root */
3764         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
3765                 goto out4;
3766         lock_mount_hash();
3767         umount_mnt(new_mnt);
3768         root_mp = unhash_mnt(root_mnt);  /* we'll need its mountpoint */
3769         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3770                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3771                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3772         }
3773         /* mount old root on put_old */
3774         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3775         /* mount new_root on / */
3776         attach_mnt(new_mnt, root_parent, root_mp);
3777         mnt_add_count(root_parent, -1);
3778         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3779         /* A moved mount should not expire automatically */
3780         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3781         put_mountpoint(root_mp);
3782         unlock_mount_hash();
3783         chroot_fs_refs(&root, &new);
3784         error = 0;
3785 out4:
3786         unlock_mount(old_mp);
3787         if (!error)
3788                 mntput_no_expire(ex_parent);
3789 out3:
3790         path_put(&root);
3791 out2:
3792         path_put(&old);
3793 out1:
3794         path_put(&new);
3795 out0:
3796         return error;
3797 }
3798
3799 static void __init init_mount_tree(void)
3800 {
3801         struct vfsmount *mnt;
3802         struct mount *m;
3803         struct mnt_namespace *ns;
3804         struct path root;
3805
3806         mnt = vfs_kern_mount(&rootfs_fs_type, 0, "rootfs", NULL);
3807         if (IS_ERR(mnt))
3808                 panic("Can't create rootfs");
3809
3810         ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns, false);
3811         if (IS_ERR(ns))
3812                 panic("Can't allocate initial namespace");
3813         m = real_mount(mnt);
3814         m->mnt_ns = ns;
3815         ns->root = m;
3816         ns->mounts = 1;
3817         list_add(&m->mnt_list, &ns->list);
3818         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3819         get_mnt_ns(ns);
3820
3821         root.mnt = mnt;
3822         root.dentry = mnt->mnt_root;
3823         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3824
3825         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3826         set_fs_root(current->fs, &root);
3827 }
3828
3829 void __init mnt_init(void)
3830 {
3831         int err;
3832
3833         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3834                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3835
3836         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3837                                 sizeof(struct hlist_head),
3838                                 mhash_entries, 19,
3839                                 HASH_ZERO,
3840                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3841         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3842                                 sizeof(struct hlist_head),
3843                                 mphash_entries, 19,
3844                                 HASH_ZERO,
3845                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3846
3847         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3848                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3849
3850         kernfs_init();
3851
3852         err = sysfs_init();
3853         if (err)
3854                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3855                         __func__, err);
3856         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3857         if (!fs_kobj)
3858                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3859         shmem_init();
3860         init_rootfs();
3861         init_mount_tree();
3862 }
3863
3864 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3865 {
3866         if (!refcount_dec_and_test(&ns->ns.count))
3867                 return;
3868         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3869         free_mnt_ns(ns);
3870 }
3871
3872 struct vfsmount *kern_mount(struct file_system_type *type)
3873 {
3874         struct vfsmount *mnt;
3875         mnt = vfs_kern_mount(type, SB_KERNMOUNT, type->name, NULL);
3876         if (!IS_ERR(mnt)) {
3877                 /*
3878                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3879                  * we unmount before file sys is unregistered
3880                 */
3881                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3882         }
3883         return mnt;
3884 }
3885 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount);
3886
3887 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3888 {
3889         /* release long term mount so mount point can be released */
3890         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3891                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3892                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3893                 mntput(mnt);
3894         }
3895 }
3896 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3897
3898 void kern_unmount_array(struct vfsmount *mnt[], unsigned int num)
3899 {
3900         unsigned int i;
3901
3902         for (i = 0; i < num; i++)
3903                 if (mnt[i])
3904                         real_mount(mnt[i])->mnt_ns = NULL;
3905         synchronize_rcu_expedited();
3906         for (i = 0; i < num; i++)
3907                 mntput(mnt[i]);
3908 }
3909 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount_array);
3910
3911 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3912 {
3913         return check_mnt(real_mount(mnt));
3914 }
3915
3916 bool current_chrooted(void)
3917 {
3918         /* Does the current process have a non-standard root */
3919         struct path ns_root;
3920         struct path fs_root;
3921         bool chrooted;
3922
3923         /* Find the namespace root */
3924         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3925         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3926         path_get(&ns_root);
3927         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3928                 ;
3929
3930         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3931
3932         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3933
3934         path_put(&fs_root);
3935         path_put(&ns_root);
3936
3937         return chrooted;
3938 }
3939
3940 static bool mnt_already_visible(struct mnt_namespace *ns,
3941                                 const struct super_block *sb,
3942                                 int *new_mnt_flags)
3943 {
3944         int new_flags = *new_mnt_flags;
3945         struct mount *mnt;
3946         bool visible = false;
3947
3948         down_read(&namespace_sem);
3949         lock_ns_list(ns);
3950         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3951                 struct mount *child;
3952                 int mnt_flags;
3953
3954                 if (mnt_is_cursor(mnt))
3955                         continue;
3956
3957                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != sb->s_type)
3958                         continue;
3959
3960                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
3961                  * is not the root directory of the filesystem.
3962                  */
3963                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
3964                         continue;
3965
3966                 /* A local view of the mount flags */
3967                 mnt_flags = mnt->mnt.mnt_flags;
3968
3969                 /* Don't miss readonly hidden in the superblock flags */
3970                 if (sb_rdonly(mnt->mnt.mnt_sb))
3971                         mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
3972
3973                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
3974                  * than the proposed new mount.
3975                  */
3976                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
3977                     !(new_flags & MNT_READONLY))
3978                         continue;
3979                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
3980                     ((mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
3981                         continue;
3982
3983                 /* This mount is not fully visible if there are any
3984                  * locked child mounts that cover anything except for
3985                  * empty directories.
3986                  */
3987                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
3988                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
3989                         /* Only worry about locked mounts */
3990                         if (!(child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
3991                                 continue;
3992                         /* Is the directory permanetly empty? */
3993                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
3994                                 goto next;
3995                 }
3996                 /* Preserve the locked attributes */
3997                 *new_mnt_flags |= mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
3998                                                MNT_LOCK_ATIME);
3999                 visible = true;
4000                 goto found;
4001         next:   ;
4002         }
4003 found:
4004         unlock_ns_list(ns);
4005         up_read(&namespace_sem);
4006         return visible;
4007 }
4008
4009 static bool mount_too_revealing(const struct super_block *sb, int *new_mnt_flags)
4010 {
4011         const unsigned long required_iflags = SB_I_NOEXEC | SB_I_NODEV;
4012         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
4013         unsigned long s_iflags;
4014
4015         if (ns->user_ns == &init_user_ns)
4016                 return false;
4017
4018         /* Can this filesystem be too revealing? */
4019         s_iflags = sb->s_iflags;
4020         if (!(s_iflags & SB_I_USERNS_VISIBLE))
4021                 return false;
4022
4023         if ((s_iflags & required_iflags) != required_iflags) {
4024                 WARN_ONCE(1, "Expected s_iflags to contain 0x%lx\n",
4025                           required_iflags);
4026                 return true;
4027         }
4028
4029         return !mnt_already_visible(ns, sb, new_mnt_flags);
4030 }
4031
4032 bool mnt_may_suid(struct vfsmount *mnt)
4033 {
4034         /*
4035          * Foreign mounts (accessed via fchdir or through /proc
4036          * symlinks) are always treated as if they are nosuid.  This
4037          * prevents namespaces from trusting potentially unsafe
4038          * suid/sgid bits, file caps, or security labels that originate
4039          * in other namespaces.
4040          */
4041         return !(mnt->mnt_flags & MNT_NOSUID) && check_mnt(real_mount(mnt)) &&
4042                current_in_userns(mnt->mnt_sb->s_user_ns);
4043 }
4044
4045 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
4046 {
4047         struct ns_common *ns = NULL;
4048         struct nsproxy *nsproxy;
4049
4050         task_lock(task);
4051         nsproxy = task->nsproxy;
4052         if (nsproxy) {
4053                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
4054                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
4055         }
4056         task_unlock(task);
4057
4058         return ns;
4059 }
4060
4061 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
4062 {
4063         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
4064 }
4065
4066 static int mntns_install(struct nsset *nsset, struct ns_common *ns)
4067 {
4068         struct nsproxy *nsproxy = nsset->nsproxy;
4069         struct fs_struct *fs = nsset->fs;
4070         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns), *old_mnt_ns;
4071         struct user_namespace *user_ns = nsset->cred->user_ns;
4072         struct path root;
4073         int err;
4074
4075         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
4076             !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_CHROOT) ||
4077             !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
4078                 return -EPERM;
4079
4080         if (is_anon_ns(mnt_ns))
4081                 return -EINVAL;
4082
4083         if (fs->users != 1)
4084                 return -EINVAL;
4085
4086         get_mnt_ns(mnt_ns);
4087         old_mnt_ns = nsproxy->mnt_ns;
4088         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
4089
4090         /* Find the root */
4091         err = vfs_path_lookup(mnt_ns->root->mnt.mnt_root, &mnt_ns->root->mnt,
4092                                 "/", LOOKUP_DOWN, &root);
4093         if (err) {
4094                 /* revert to old namespace */
4095                 nsproxy->mnt_ns = old_mnt_ns;
4096                 put_mnt_ns(mnt_ns);
4097                 return err;
4098         }
4099
4100         put_mnt_ns(old_mnt_ns);
4101
4102         /* Update the pwd and root */
4103         set_fs_pwd(fs, &root);
4104         set_fs_root(fs, &root);
4105
4106         path_put(&root);
4107         return 0;
4108 }
4109
4110 static struct user_namespace *mntns_owner(struct ns_common *ns)
4111 {
4112         return to_mnt_ns(ns)->user_ns;
4113 }
4114
4115 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
4116         .name           = "mnt",
4117         .type           = CLONE_NEWNS,
4118         .get            = mntns_get,
4119         .put            = mntns_put,
4120         .install        = mntns_install,
4121         .owner          = mntns_owner,
4122 };