cd8bbf13d0f02e7e55ad36deed1e26ae285919d0
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / proc / proc_sysctl.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * /proc/sys support
4  */
5 #include <linux/init.h>
6 #include <linux/sysctl.h>
7 #include <linux/poll.h>
8 #include <linux/proc_fs.h>
9 #include <linux/printk.h>
10 #include <linux/security.h>
11 #include <linux/sched.h>
12 #include <linux/cred.h>
13 #include <linux/namei.h>
14 #include <linux/mm.h>
15 #include <linux/uio.h>
16 #include <linux/module.h>
17 #include <linux/bpf-cgroup.h>
18 #include <linux/mount.h>
19 #include <linux/kmemleak.h>
20 #include "internal.h"
21
22 static const struct dentry_operations proc_sys_dentry_operations;
23 static const struct file_operations proc_sys_file_operations;
24 static const struct inode_operations proc_sys_inode_operations;
25 static const struct file_operations proc_sys_dir_file_operations;
26 static const struct inode_operations proc_sys_dir_operations;
27
28 /* shared constants to be used in various sysctls */
29 const int sysctl_vals[] = { -1, 0, 1, 2, 4, 100, 200, 1000, 3000, INT_MAX };
30 EXPORT_SYMBOL(sysctl_vals);
31
32 /* Support for permanently empty directories */
33
34 struct ctl_table sysctl_mount_point[] = {
35         { }
36 };
37
38 static bool is_empty_dir(struct ctl_table_header *head)
39 {
40         return head->ctl_table[0].child == sysctl_mount_point;
41 }
42
43 static void set_empty_dir(struct ctl_dir *dir)
44 {
45         dir->header.ctl_table[0].child = sysctl_mount_point;
46 }
47
48 static void clear_empty_dir(struct ctl_dir *dir)
49
50 {
51         dir->header.ctl_table[0].child = NULL;
52 }
53
54 void proc_sys_poll_notify(struct ctl_table_poll *poll)
55 {
56         if (!poll)
57                 return;
58
59         atomic_inc(&poll->event);
60         wake_up_interruptible(&poll->wait);
61 }
62
63 static struct ctl_table root_table[] = {
64         {
65                 .procname = "",
66                 .mode = S_IFDIR|S_IRUGO|S_IXUGO,
67         },
68         { }
69 };
70 static struct ctl_table_root sysctl_table_root = {
71         .default_set.dir.header = {
72                 {{.count = 1,
73                   .nreg = 1,
74                   .ctl_table = root_table }},
75                 .ctl_table_arg = root_table,
76                 .root = &sysctl_table_root,
77                 .set = &sysctl_table_root.default_set,
78         },
79 };
80
81 static DEFINE_SPINLOCK(sysctl_lock);
82
83 static void drop_sysctl_table(struct ctl_table_header *header);
84 static int sysctl_follow_link(struct ctl_table_header **phead,
85         struct ctl_table **pentry);
86 static int insert_links(struct ctl_table_header *head);
87 static void put_links(struct ctl_table_header *header);
88
89 static void sysctl_print_dir(struct ctl_dir *dir)
90 {
91         if (dir->header.parent)
92                 sysctl_print_dir(dir->header.parent);
93         pr_cont("%s/", dir->header.ctl_table[0].procname);
94 }
95
96 static int namecmp(const char *name1, int len1, const char *name2, int len2)
97 {
98         int cmp;
99
100         cmp = memcmp(name1, name2, min(len1, len2));
101         if (cmp == 0)
102                 cmp = len1 - len2;
103         return cmp;
104 }
105
106 /* Called under sysctl_lock */
107 static struct ctl_table *find_entry(struct ctl_table_header **phead,
108         struct ctl_dir *dir, const char *name, int namelen)
109 {
110         struct ctl_table_header *head;
111         struct ctl_table *entry;
112         struct rb_node *node = dir->root.rb_node;
113
114         while (node)
115         {
116                 struct ctl_node *ctl_node;
117                 const char *procname;
118                 int cmp;
119
120                 ctl_node = rb_entry(node, struct ctl_node, node);
121                 head = ctl_node->header;
122                 entry = &head->ctl_table[ctl_node - head->node];
123                 procname = entry->procname;
124
125                 cmp = namecmp(name, namelen, procname, strlen(procname));
126                 if (cmp < 0)
127                         node = node->rb_left;
128                 else if (cmp > 0)
129                         node = node->rb_right;
130                 else {
131                         *phead = head;
132                         return entry;
133                 }
134         }
135         return NULL;
136 }
137
138 static int insert_entry(struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *entry)
139 {
140         struct rb_node *node = &head->node[entry - head->ctl_table].node;
141         struct rb_node **p = &head->parent->root.rb_node;
142         struct rb_node *parent = NULL;
143         const char *name = entry->procname;
144         int namelen = strlen(name);
145
146         while (*p) {
147                 struct ctl_table_header *parent_head;
148                 struct ctl_table *parent_entry;
149                 struct ctl_node *parent_node;
150                 const char *parent_name;
151                 int cmp;
152
153                 parent = *p;
154                 parent_node = rb_entry(parent, struct ctl_node, node);
155                 parent_head = parent_node->header;
156                 parent_entry = &parent_head->ctl_table[parent_node - parent_head->node];
157                 parent_name = parent_entry->procname;
158
159                 cmp = namecmp(name, namelen, parent_name, strlen(parent_name));
160                 if (cmp < 0)
161                         p = &(*p)->rb_left;
162                 else if (cmp > 0)
163                         p = &(*p)->rb_right;
164                 else {
165                         pr_err("sysctl duplicate entry: ");
166                         sysctl_print_dir(head->parent);
167                         pr_cont("%s\n", entry->procname);
168                         return -EEXIST;
169                 }
170         }
171
172         rb_link_node(node, parent, p);
173         rb_insert_color(node, &head->parent->root);
174         return 0;
175 }
176
177 static void erase_entry(struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *entry)
178 {
179         struct rb_node *node = &head->node[entry - head->ctl_table].node;
180
181         rb_erase(node, &head->parent->root);
182 }
183
184 static void init_header(struct ctl_table_header *head,
185         struct ctl_table_root *root, struct ctl_table_set *set,
186         struct ctl_node *node, struct ctl_table *table)
187 {
188         head->ctl_table = table;
189         head->ctl_table_arg = table;
190         head->used = 0;
191         head->count = 1;
192         head->nreg = 1;
193         head->unregistering = NULL;
194         head->root = root;
195         head->set = set;
196         head->parent = NULL;
197         head->node = node;
198         INIT_HLIST_HEAD(&head->inodes);
199         if (node) {
200                 struct ctl_table *entry;
201                 for (entry = table; entry->procname; entry++, node++)
202                         node->header = head;
203         }
204 }
205
206 static void erase_header(struct ctl_table_header *head)
207 {
208         struct ctl_table *entry;
209         for (entry = head->ctl_table; entry->procname; entry++)
210                 erase_entry(head, entry);
211 }
212
213 static int insert_header(struct ctl_dir *dir, struct ctl_table_header *header)
214 {
215         struct ctl_table *entry;
216         int err;
217
218         /* Is this a permanently empty directory? */
219         if (is_empty_dir(&dir->header))
220                 return -EROFS;
221
222         /* Am I creating a permanently empty directory? */
223         if (header->ctl_table == sysctl_mount_point) {
224                 if (!RB_EMPTY_ROOT(&dir->root))
225                         return -EINVAL;
226                 set_empty_dir(dir);
227         }
228
229         dir->header.nreg++;
230         header->parent = dir;
231         err = insert_links(header);
232         if (err)
233                 goto fail_links;
234         for (entry = header->ctl_table; entry->procname; entry++) {
235                 err = insert_entry(header, entry);
236                 if (err)
237                         goto fail;
238         }
239         return 0;
240 fail:
241         erase_header(header);
242         put_links(header);
243 fail_links:
244         if (header->ctl_table == sysctl_mount_point)
245                 clear_empty_dir(dir);
246         header->parent = NULL;
247         drop_sysctl_table(&dir->header);
248         return err;
249 }
250
251 /* called under sysctl_lock */
252 static int use_table(struct ctl_table_header *p)
253 {
254         if (unlikely(p->unregistering))
255                 return 0;
256         p->used++;
257         return 1;
258 }
259
260 /* called under sysctl_lock */
261 static void unuse_table(struct ctl_table_header *p)
262 {
263         if (!--p->used)
264                 if (unlikely(p->unregistering))
265                         complete(p->unregistering);
266 }
267
268 static void proc_sys_invalidate_dcache(struct ctl_table_header *head)
269 {
270         proc_invalidate_siblings_dcache(&head->inodes, &sysctl_lock);
271 }
272
273 /* called under sysctl_lock, will reacquire if has to wait */
274 static void start_unregistering(struct ctl_table_header *p)
275 {
276         /*
277          * if p->used is 0, nobody will ever touch that entry again;
278          * we'll eliminate all paths to it before dropping sysctl_lock
279          */
280         if (unlikely(p->used)) {
281                 struct completion wait;
282                 init_completion(&wait);
283                 p->unregistering = &wait;
284                 spin_unlock(&sysctl_lock);
285                 wait_for_completion(&wait);
286         } else {
287                 /* anything non-NULL; we'll never dereference it */
288                 p->unregistering = ERR_PTR(-EINVAL);
289                 spin_unlock(&sysctl_lock);
290         }
291         /*
292          * Invalidate dentries for unregistered sysctls: namespaced sysctls
293          * can have duplicate names and contaminate dcache very badly.
294          */
295         proc_sys_invalidate_dcache(p);
296         /*
297          * do not remove from the list until nobody holds it; walking the
298          * list in do_sysctl() relies on that.
299          */
300         spin_lock(&sysctl_lock);
301         erase_header(p);
302 }
303
304 static struct ctl_table_header *sysctl_head_grab(struct ctl_table_header *head)
305 {
306         BUG_ON(!head);
307         spin_lock(&sysctl_lock);
308         if (!use_table(head))
309                 head = ERR_PTR(-ENOENT);
310         spin_unlock(&sysctl_lock);
311         return head;
312 }
313
314 static void sysctl_head_finish(struct ctl_table_header *head)
315 {
316         if (!head)
317                 return;
318         spin_lock(&sysctl_lock);
319         unuse_table(head);
320         spin_unlock(&sysctl_lock);
321 }
322
323 static struct ctl_table_set *
324 lookup_header_set(struct ctl_table_root *root)
325 {
326         struct ctl_table_set *set = &root->default_set;
327         if (root->lookup)
328                 set = root->lookup(root);
329         return set;
330 }
331
332 static struct ctl_table *lookup_entry(struct ctl_table_header **phead,
333                                       struct ctl_dir *dir,
334                                       const char *name, int namelen)
335 {
336         struct ctl_table_header *head;
337         struct ctl_table *entry;
338
339         spin_lock(&sysctl_lock);
340         entry = find_entry(&head, dir, name, namelen);
341         if (entry && use_table(head))
342                 *phead = head;
343         else
344                 entry = NULL;
345         spin_unlock(&sysctl_lock);
346         return entry;
347 }
348
349 static struct ctl_node *first_usable_entry(struct rb_node *node)
350 {
351         struct ctl_node *ctl_node;
352
353         for (;node; node = rb_next(node)) {
354                 ctl_node = rb_entry(node, struct ctl_node, node);
355                 if (use_table(ctl_node->header))
356                         return ctl_node;
357         }
358         return NULL;
359 }
360
361 static void first_entry(struct ctl_dir *dir,
362         struct ctl_table_header **phead, struct ctl_table **pentry)
363 {
364         struct ctl_table_header *head = NULL;
365         struct ctl_table *entry = NULL;
366         struct ctl_node *ctl_node;
367
368         spin_lock(&sysctl_lock);
369         ctl_node = first_usable_entry(rb_first(&dir->root));
370         spin_unlock(&sysctl_lock);
371         if (ctl_node) {
372                 head = ctl_node->header;
373                 entry = &head->ctl_table[ctl_node - head->node];
374         }
375         *phead = head;
376         *pentry = entry;
377 }
378
379 static void next_entry(struct ctl_table_header **phead, struct ctl_table **pentry)
380 {
381         struct ctl_table_header *head = *phead;
382         struct ctl_table *entry = *pentry;
383         struct ctl_node *ctl_node = &head->node[entry - head->ctl_table];
384
385         spin_lock(&sysctl_lock);
386         unuse_table(head);
387
388         ctl_node = first_usable_entry(rb_next(&ctl_node->node));
389         spin_unlock(&sysctl_lock);
390         head = NULL;
391         if (ctl_node) {
392                 head = ctl_node->header;
393                 entry = &head->ctl_table[ctl_node - head->node];
394         }
395         *phead = head;
396         *pentry = entry;
397 }
398
399 /*
400  * sysctl_perm does NOT grant the superuser all rights automatically, because
401  * some sysctl variables are readonly even to root.
402  */
403
404 static int test_perm(int mode, int op)
405 {
406         if (uid_eq(current_euid(), GLOBAL_ROOT_UID))
407                 mode >>= 6;
408         else if (in_egroup_p(GLOBAL_ROOT_GID))
409                 mode >>= 3;
410         if ((op & ~mode & (MAY_READ|MAY_WRITE|MAY_EXEC)) == 0)
411                 return 0;
412         return -EACCES;
413 }
414
415 static int sysctl_perm(struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *table, int op)
416 {
417         struct ctl_table_root *root = head->root;
418         int mode;
419
420         if (root->permissions)
421                 mode = root->permissions(head, table);
422         else
423                 mode = table->mode;
424
425         return test_perm(mode, op);
426 }
427
428 static struct inode *proc_sys_make_inode(struct super_block *sb,
429                 struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *table)
430 {
431         struct ctl_table_root *root = head->root;
432         struct inode *inode;
433         struct proc_inode *ei;
434
435         inode = new_inode(sb);
436         if (!inode)
437                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
438
439         inode->i_ino = get_next_ino();
440
441         ei = PROC_I(inode);
442
443         spin_lock(&sysctl_lock);
444         if (unlikely(head->unregistering)) {
445                 spin_unlock(&sysctl_lock);
446                 iput(inode);
447                 return ERR_PTR(-ENOENT);
448         }
449         ei->sysctl = head;
450         ei->sysctl_entry = table;
451         hlist_add_head_rcu(&ei->sibling_inodes, &head->inodes);
452         head->count++;
453         spin_unlock(&sysctl_lock);
454
455         inode->i_mtime = inode->i_atime = inode->i_ctime = current_time(inode);
456         inode->i_mode = table->mode;
457         if (!S_ISDIR(table->mode)) {
458                 inode->i_mode |= S_IFREG;
459                 inode->i_op = &proc_sys_inode_operations;
460                 inode->i_fop = &proc_sys_file_operations;
461         } else {
462                 inode->i_mode |= S_IFDIR;
463                 inode->i_op = &proc_sys_dir_operations;
464                 inode->i_fop = &proc_sys_dir_file_operations;
465                 if (is_empty_dir(head))
466                         make_empty_dir_inode(inode);
467         }
468
469         if (root->set_ownership)
470                 root->set_ownership(head, table, &inode->i_uid, &inode->i_gid);
471         else {
472                 inode->i_uid = GLOBAL_ROOT_UID;
473                 inode->i_gid = GLOBAL_ROOT_GID;
474         }
475
476         return inode;
477 }
478
479 void proc_sys_evict_inode(struct inode *inode, struct ctl_table_header *head)
480 {
481         spin_lock(&sysctl_lock);
482         hlist_del_init_rcu(&PROC_I(inode)->sibling_inodes);
483         if (!--head->count)
484                 kfree_rcu(head, rcu);
485         spin_unlock(&sysctl_lock);
486 }
487
488 static struct ctl_table_header *grab_header(struct inode *inode)
489 {
490         struct ctl_table_header *head = PROC_I(inode)->sysctl;
491         if (!head)
492                 head = &sysctl_table_root.default_set.dir.header;
493         return sysctl_head_grab(head);
494 }
495
496 static struct dentry *proc_sys_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
497                                         unsigned int flags)
498 {
499         struct ctl_table_header *head = grab_header(dir);
500         struct ctl_table_header *h = NULL;
501         const struct qstr *name = &dentry->d_name;
502         struct ctl_table *p;
503         struct inode *inode;
504         struct dentry *err = ERR_PTR(-ENOENT);
505         struct ctl_dir *ctl_dir;
506         int ret;
507
508         if (IS_ERR(head))
509                 return ERR_CAST(head);
510
511         ctl_dir = container_of(head, struct ctl_dir, header);
512
513         p = lookup_entry(&h, ctl_dir, name->name, name->len);
514         if (!p)
515                 goto out;
516
517         if (S_ISLNK(p->mode)) {
518                 ret = sysctl_follow_link(&h, &p);
519                 err = ERR_PTR(ret);
520                 if (ret)
521                         goto out;
522         }
523
524         inode = proc_sys_make_inode(dir->i_sb, h ? h : head, p);
525         if (IS_ERR(inode)) {
526                 err = ERR_CAST(inode);
527                 goto out;
528         }
529
530         d_set_d_op(dentry, &proc_sys_dentry_operations);
531         err = d_splice_alias(inode, dentry);
532
533 out:
534         if (h)
535                 sysctl_head_finish(h);
536         sysctl_head_finish(head);
537         return err;
538 }
539
540 static ssize_t proc_sys_call_handler(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *iter,
541                 int write)
542 {
543         struct inode *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
544         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
545         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
546         size_t count = iov_iter_count(iter);
547         char *kbuf;
548         ssize_t error;
549
550         if (IS_ERR(head))
551                 return PTR_ERR(head);
552
553         /*
554          * At this point we know that the sysctl was not unregistered
555          * and won't be until we finish.
556          */
557         error = -EPERM;
558         if (sysctl_perm(head, table, write ? MAY_WRITE : MAY_READ))
559                 goto out;
560
561         /* if that can happen at all, it should be -EINVAL, not -EISDIR */
562         error = -EINVAL;
563         if (!table->proc_handler)
564                 goto out;
565
566         /* don't even try if the size is too large */
567         error = -ENOMEM;
568         if (count >= KMALLOC_MAX_SIZE)
569                 goto out;
570         kbuf = kvzalloc(count + 1, GFP_KERNEL);
571         if (!kbuf)
572                 goto out;
573
574         if (write) {
575                 error = -EFAULT;
576                 if (!copy_from_iter_full(kbuf, count, iter))
577                         goto out_free_buf;
578                 kbuf[count] = '\0';
579         }
580
581         error = BPF_CGROUP_RUN_PROG_SYSCTL(head, table, write, &kbuf, &count,
582                                            &iocb->ki_pos);
583         if (error)
584                 goto out_free_buf;
585
586         /* careful: calling conventions are nasty here */
587         error = table->proc_handler(table, write, kbuf, &count, &iocb->ki_pos);
588         if (error)
589                 goto out_free_buf;
590
591         if (!write) {
592                 error = -EFAULT;
593                 if (copy_to_iter(kbuf, count, iter) < count)
594                         goto out_free_buf;
595         }
596
597         error = count;
598 out_free_buf:
599         kvfree(kbuf);
600 out:
601         sysctl_head_finish(head);
602
603         return error;
604 }
605
606 static ssize_t proc_sys_read(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *iter)
607 {
608         return proc_sys_call_handler(iocb, iter, 0);
609 }
610
611 static ssize_t proc_sys_write(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *iter)
612 {
613         return proc_sys_call_handler(iocb, iter, 1);
614 }
615
616 static int proc_sys_open(struct inode *inode, struct file *filp)
617 {
618         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
619         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
620
621         /* sysctl was unregistered */
622         if (IS_ERR(head))
623                 return PTR_ERR(head);
624
625         if (table->poll)
626                 filp->private_data = proc_sys_poll_event(table->poll);
627
628         sysctl_head_finish(head);
629
630         return 0;
631 }
632
633 static __poll_t proc_sys_poll(struct file *filp, poll_table *wait)
634 {
635         struct inode *inode = file_inode(filp);
636         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
637         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
638         __poll_t ret = DEFAULT_POLLMASK;
639         unsigned long event;
640
641         /* sysctl was unregistered */
642         if (IS_ERR(head))
643                 return EPOLLERR | EPOLLHUP;
644
645         if (!table->proc_handler)
646                 goto out;
647
648         if (!table->poll)
649                 goto out;
650
651         event = (unsigned long)filp->private_data;
652         poll_wait(filp, &table->poll->wait, wait);
653
654         if (event != atomic_read(&table->poll->event)) {
655                 filp->private_data = proc_sys_poll_event(table->poll);
656                 ret = EPOLLIN | EPOLLRDNORM | EPOLLERR | EPOLLPRI;
657         }
658
659 out:
660         sysctl_head_finish(head);
661
662         return ret;
663 }
664
665 static bool proc_sys_fill_cache(struct file *file,
666                                 struct dir_context *ctx,
667                                 struct ctl_table_header *head,
668                                 struct ctl_table *table)
669 {
670         struct dentry *child, *dir = file->f_path.dentry;
671         struct inode *inode;
672         struct qstr qname;
673         ino_t ino = 0;
674         unsigned type = DT_UNKNOWN;
675
676         qname.name = table->procname;
677         qname.len  = strlen(table->procname);
678         qname.hash = full_name_hash(dir, qname.name, qname.len);
679
680         child = d_lookup(dir, &qname);
681         if (!child) {
682                 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
683                 child = d_alloc_parallel(dir, &qname, &wq);
684                 if (IS_ERR(child))
685                         return false;
686                 if (d_in_lookup(child)) {
687                         struct dentry *res;
688                         inode = proc_sys_make_inode(dir->d_sb, head, table);
689                         if (IS_ERR(inode)) {
690                                 d_lookup_done(child);
691                                 dput(child);
692                                 return false;
693                         }
694                         d_set_d_op(child, &proc_sys_dentry_operations);
695                         res = d_splice_alias(inode, child);
696                         d_lookup_done(child);
697                         if (unlikely(res)) {
698                                 if (IS_ERR(res)) {
699                                         dput(child);
700                                         return false;
701                                 }
702                                 dput(child);
703                                 child = res;
704                         }
705                 }
706         }
707         inode = d_inode(child);
708         ino  = inode->i_ino;
709         type = inode->i_mode >> 12;
710         dput(child);
711         return dir_emit(ctx, qname.name, qname.len, ino, type);
712 }
713
714 static bool proc_sys_link_fill_cache(struct file *file,
715                                     struct dir_context *ctx,
716                                     struct ctl_table_header *head,
717                                     struct ctl_table *table)
718 {
719         bool ret = true;
720
721         head = sysctl_head_grab(head);
722         if (IS_ERR(head))
723                 return false;
724
725         /* It is not an error if we can not follow the link ignore it */
726         if (sysctl_follow_link(&head, &table))
727                 goto out;
728
729         ret = proc_sys_fill_cache(file, ctx, head, table);
730 out:
731         sysctl_head_finish(head);
732         return ret;
733 }
734
735 static int scan(struct ctl_table_header *head, struct ctl_table *table,
736                 unsigned long *pos, struct file *file,
737                 struct dir_context *ctx)
738 {
739         bool res;
740
741         if ((*pos)++ < ctx->pos)
742                 return true;
743
744         if (unlikely(S_ISLNK(table->mode)))
745                 res = proc_sys_link_fill_cache(file, ctx, head, table);
746         else
747                 res = proc_sys_fill_cache(file, ctx, head, table);
748
749         if (res)
750                 ctx->pos = *pos;
751
752         return res;
753 }
754
755 static int proc_sys_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
756 {
757         struct ctl_table_header *head = grab_header(file_inode(file));
758         struct ctl_table_header *h = NULL;
759         struct ctl_table *entry;
760         struct ctl_dir *ctl_dir;
761         unsigned long pos;
762
763         if (IS_ERR(head))
764                 return PTR_ERR(head);
765
766         ctl_dir = container_of(head, struct ctl_dir, header);
767
768         if (!dir_emit_dots(file, ctx))
769                 goto out;
770
771         pos = 2;
772
773         for (first_entry(ctl_dir, &h, &entry); h; next_entry(&h, &entry)) {
774                 if (!scan(h, entry, &pos, file, ctx)) {
775                         sysctl_head_finish(h);
776                         break;
777                 }
778         }
779 out:
780         sysctl_head_finish(head);
781         return 0;
782 }
783
784 static int proc_sys_permission(struct user_namespace *mnt_userns,
785                                struct inode *inode, int mask)
786 {
787         /*
788          * sysctl entries that are not writeable,
789          * are _NOT_ writeable, capabilities or not.
790          */
791         struct ctl_table_header *head;
792         struct ctl_table *table;
793         int error;
794
795         /* Executable files are not allowed under /proc/sys/ */
796         if ((mask & MAY_EXEC) && S_ISREG(inode->i_mode))
797                 return -EACCES;
798
799         head = grab_header(inode);
800         if (IS_ERR(head))
801                 return PTR_ERR(head);
802
803         table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
804         if (!table) /* global root - r-xr-xr-x */
805                 error = mask & MAY_WRITE ? -EACCES : 0;
806         else /* Use the permissions on the sysctl table entry */
807                 error = sysctl_perm(head, table, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
808
809         sysctl_head_finish(head);
810         return error;
811 }
812
813 static int proc_sys_setattr(struct user_namespace *mnt_userns,
814                             struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
815 {
816         struct inode *inode = d_inode(dentry);
817         int error;
818
819         if (attr->ia_valid & (ATTR_MODE | ATTR_UID | ATTR_GID))
820                 return -EPERM;
821
822         error = setattr_prepare(&init_user_ns, dentry, attr);
823         if (error)
824                 return error;
825
826         setattr_copy(&init_user_ns, inode, attr);
827         mark_inode_dirty(inode);
828         return 0;
829 }
830
831 static int proc_sys_getattr(struct user_namespace *mnt_userns,
832                             const struct path *path, struct kstat *stat,
833                             u32 request_mask, unsigned int query_flags)
834 {
835         struct inode *inode = d_inode(path->dentry);
836         struct ctl_table_header *head = grab_header(inode);
837         struct ctl_table *table = PROC_I(inode)->sysctl_entry;
838
839         if (IS_ERR(head))
840                 return PTR_ERR(head);
841
842         generic_fillattr(&init_user_ns, inode, stat);
843         if (table)
844                 stat->mode = (stat->mode & S_IFMT) | table->mode;
845
846         sysctl_head_finish(head);
847         return 0;
848 }
849
850 static const struct file_operations proc_sys_file_operations = {
851         .open           = proc_sys_open,
852         .poll           = proc_sys_poll,
853         .read_iter      = proc_sys_read,
854         .write_iter     = proc_sys_write,
855         .splice_read    = generic_file_splice_read,
856         .splice_write   = iter_file_splice_write,
857         .llseek         = default_llseek,
858 };
859
860 static const struct file_operations proc_sys_dir_file_operations = {
861         .read           = generic_read_dir,
862         .iterate_shared = proc_sys_readdir,
863         .llseek         = generic_file_llseek,
864 };
865
866 static const struct inode_operations proc_sys_inode_operations = {
867         .permission     = proc_sys_permission,
868         .setattr        = proc_sys_setattr,
869         .getattr        = proc_sys_getattr,
870 };
871
872 static const struct inode_operations proc_sys_dir_operations = {
873         .lookup         = proc_sys_lookup,
874         .permission     = proc_sys_permission,
875         .setattr        = proc_sys_setattr,
876         .getattr        = proc_sys_getattr,
877 };
878
879 static int proc_sys_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
880 {
881         if (flags & LOOKUP_RCU)
882                 return -ECHILD;
883         return !PROC_I(d_inode(dentry))->sysctl->unregistering;
884 }
885
886 static int proc_sys_delete(const struct dentry *dentry)
887 {
888         return !!PROC_I(d_inode(dentry))->sysctl->unregistering;
889 }
890
891 static int sysctl_is_seen(struct ctl_table_header *p)
892 {
893         struct ctl_table_set *set = p->set;
894         int res;
895         spin_lock(&sysctl_lock);
896         if (p->unregistering)
897                 res = 0;
898         else if (!set->is_seen)
899                 res = 1;
900         else
901                 res = set->is_seen(set);
902         spin_unlock(&sysctl_lock);
903         return res;
904 }
905
906 static int proc_sys_compare(const struct dentry *dentry,
907                 unsigned int len, const char *str, const struct qstr *name)
908 {
909         struct ctl_table_header *head;
910         struct inode *inode;
911
912         /* Although proc doesn't have negative dentries, rcu-walk means
913          * that inode here can be NULL */
914         /* AV: can it, indeed? */
915         inode = d_inode_rcu(dentry);
916         if (!inode)
917                 return 1;
918         if (name->len != len)
919                 return 1;
920         if (memcmp(name->name, str, len))
921                 return 1;
922         head = rcu_dereference(PROC_I(inode)->sysctl);
923         return !head || !sysctl_is_seen(head);
924 }
925
926 static const struct dentry_operations proc_sys_dentry_operations = {
927         .d_revalidate   = proc_sys_revalidate,
928         .d_delete       = proc_sys_delete,
929         .d_compare      = proc_sys_compare,
930 };
931
932 static struct ctl_dir *find_subdir(struct ctl_dir *dir,
933                                    const char *name, int namelen)
934 {
935         struct ctl_table_header *head;
936         struct ctl_table *entry;
937
938         entry = find_entry(&head, dir, name, namelen);
939         if (!entry)
940                 return ERR_PTR(-ENOENT);
941         if (!S_ISDIR(entry->mode))
942                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
943         return container_of(head, struct ctl_dir, header);
944 }
945
946 static struct ctl_dir *new_dir(struct ctl_table_set *set,
947                                const char *name, int namelen)
948 {
949         struct ctl_table *table;
950         struct ctl_dir *new;
951         struct ctl_node *node;
952         char *new_name;
953
954         new = kzalloc(sizeof(*new) + sizeof(struct ctl_node) +
955                       sizeof(struct ctl_table)*2 +  namelen + 1,
956                       GFP_KERNEL);
957         if (!new)
958                 return NULL;
959
960         node = (struct ctl_node *)(new + 1);
961         table = (struct ctl_table *)(node + 1);
962         new_name = (char *)(table + 2);
963         memcpy(new_name, name, namelen);
964         new_name[namelen] = '\0';
965         table[0].procname = new_name;
966         table[0].mode = S_IFDIR|S_IRUGO|S_IXUGO;
967         init_header(&new->header, set->dir.header.root, set, node, table);
968
969         return new;
970 }
971
972 /**
973  * get_subdir - find or create a subdir with the specified name.
974  * @dir:  Directory to create the subdirectory in
975  * @name: The name of the subdirectory to find or create
976  * @namelen: The length of name
977  *
978  * Takes a directory with an elevated reference count so we know that
979  * if we drop the lock the directory will not go away.  Upon success
980  * the reference is moved from @dir to the returned subdirectory.
981  * Upon error an error code is returned and the reference on @dir is
982  * simply dropped.
983  */
984 static struct ctl_dir *get_subdir(struct ctl_dir *dir,
985                                   const char *name, int namelen)
986 {
987         struct ctl_table_set *set = dir->header.set;
988         struct ctl_dir *subdir, *new = NULL;
989         int err;
990
991         spin_lock(&sysctl_lock);
992         subdir = find_subdir(dir, name, namelen);
993         if (!IS_ERR(subdir))
994                 goto found;
995         if (PTR_ERR(subdir) != -ENOENT)
996                 goto failed;
997
998         spin_unlock(&sysctl_lock);
999         new = new_dir(set, name, namelen);
1000         spin_lock(&sysctl_lock);
1001         subdir = ERR_PTR(-ENOMEM);
1002         if (!new)
1003                 goto failed;
1004
1005         /* Was the subdir added while we dropped the lock? */
1006         subdir = find_subdir(dir, name, namelen);
1007         if (!IS_ERR(subdir))
1008                 goto found;
1009         if (PTR_ERR(subdir) != -ENOENT)
1010                 goto failed;
1011
1012         /* Nope.  Use the our freshly made directory entry. */
1013         err = insert_header(dir, &new->header);
1014         subdir = ERR_PTR(err);
1015         if (err)
1016                 goto failed;
1017         subdir = new;
1018 found:
1019         subdir->header.nreg++;
1020 failed:
1021         if (IS_ERR(subdir)) {
1022                 pr_err("sysctl could not get directory: ");
1023                 sysctl_print_dir(dir);
1024                 pr_cont("%*.*s %ld\n", namelen, namelen, name,
1025                         PTR_ERR(subdir));
1026         }
1027         drop_sysctl_table(&dir->header);
1028         if (new)
1029                 drop_sysctl_table(&new->header);
1030         spin_unlock(&sysctl_lock);
1031         return subdir;
1032 }
1033
1034 static struct ctl_dir *xlate_dir(struct ctl_table_set *set, struct ctl_dir *dir)
1035 {
1036         struct ctl_dir *parent;
1037         const char *procname;
1038         if (!dir->header.parent)
1039                 return &set->dir;
1040         parent = xlate_dir(set, dir->header.parent);
1041         if (IS_ERR(parent))
1042                 return parent;
1043         procname = dir->header.ctl_table[0].procname;
1044         return find_subdir(parent, procname, strlen(procname));
1045 }
1046
1047 static int sysctl_follow_link(struct ctl_table_header **phead,
1048         struct ctl_table **pentry)
1049 {
1050         struct ctl_table_header *head;
1051         struct ctl_table_root *root;
1052         struct ctl_table_set *set;
1053         struct ctl_table *entry;
1054         struct ctl_dir *dir;
1055         int ret;
1056
1057         spin_lock(&sysctl_lock);
1058         root = (*pentry)->data;
1059         set = lookup_header_set(root);
1060         dir = xlate_dir(set, (*phead)->parent);
1061         if (IS_ERR(dir))
1062                 ret = PTR_ERR(dir);
1063         else {
1064                 const char *procname = (*pentry)->procname;
1065                 head = NULL;
1066                 entry = find_entry(&head, dir, procname, strlen(procname));
1067                 ret = -ENOENT;
1068                 if (entry && use_table(head)) {
1069                         unuse_table(*phead);
1070                         *phead = head;
1071                         *pentry = entry;
1072                         ret = 0;
1073                 }
1074         }
1075
1076         spin_unlock(&sysctl_lock);
1077         return ret;
1078 }
1079
1080 static int sysctl_err(const char *path, struct ctl_table *table, char *fmt, ...)
1081 {
1082         struct va_format vaf;
1083         va_list args;
1084
1085         va_start(args, fmt);
1086         vaf.fmt = fmt;
1087         vaf.va = &args;
1088
1089         pr_err("sysctl table check failed: %s/%s %pV\n",
1090                path, table->procname, &vaf);
1091
1092         va_end(args);
1093         return -EINVAL;
1094 }
1095
1096 static int sysctl_check_table_array(const char *path, struct ctl_table *table)
1097 {
1098         int err = 0;
1099
1100         if ((table->proc_handler == proc_douintvec) ||
1101             (table->proc_handler == proc_douintvec_minmax)) {
1102                 if (table->maxlen != sizeof(unsigned int))
1103                         err |= sysctl_err(path, table, "array not allowed");
1104         }
1105
1106         if (table->proc_handler == proc_dou8vec_minmax) {
1107                 if (table->maxlen != sizeof(u8))
1108                         err |= sysctl_err(path, table, "array not allowed");
1109         }
1110
1111         return err;
1112 }
1113
1114 static int sysctl_check_table(const char *path, struct ctl_table *table)
1115 {
1116         int err = 0;
1117         for (; table->procname; table++) {
1118                 if (table->child)
1119                         err |= sysctl_err(path, table, "Not a file");
1120
1121                 if ((table->proc_handler == proc_dostring) ||
1122                     (table->proc_handler == proc_dointvec) ||
1123                     (table->proc_handler == proc_douintvec) ||
1124                     (table->proc_handler == proc_douintvec_minmax) ||
1125                     (table->proc_handler == proc_dointvec_minmax) ||
1126                     (table->proc_handler == proc_dou8vec_minmax) ||
1127                     (table->proc_handler == proc_dointvec_jiffies) ||
1128                     (table->proc_handler == proc_dointvec_userhz_jiffies) ||
1129                     (table->proc_handler == proc_dointvec_ms_jiffies) ||
1130                     (table->proc_handler == proc_doulongvec_minmax) ||
1131                     (table->proc_handler == proc_doulongvec_ms_jiffies_minmax)) {
1132                         if (!table->data)
1133                                 err |= sysctl_err(path, table, "No data");
1134                         if (!table->maxlen)
1135                                 err |= sysctl_err(path, table, "No maxlen");
1136                         else
1137                                 err |= sysctl_check_table_array(path, table);
1138                 }
1139                 if (!table->proc_handler)
1140                         err |= sysctl_err(path, table, "No proc_handler");
1141
1142                 if ((table->mode & (S_IRUGO|S_IWUGO)) != table->mode)
1143                         err |= sysctl_err(path, table, "bogus .mode 0%o",
1144                                 table->mode);
1145         }
1146         return err;
1147 }
1148
1149 static struct ctl_table_header *new_links(struct ctl_dir *dir, struct ctl_table *table,
1150         struct ctl_table_root *link_root)
1151 {
1152         struct ctl_table *link_table, *entry, *link;
1153         struct ctl_table_header *links;
1154         struct ctl_node *node;
1155         char *link_name;
1156         int nr_entries, name_bytes;
1157
1158         name_bytes = 0;
1159         nr_entries = 0;
1160         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1161                 nr_entries++;
1162                 name_bytes += strlen(entry->procname) + 1;
1163         }
1164
1165         links = kzalloc(sizeof(struct ctl_table_header) +
1166                         sizeof(struct ctl_node)*nr_entries +
1167                         sizeof(struct ctl_table)*(nr_entries + 1) +
1168                         name_bytes,
1169                         GFP_KERNEL);
1170
1171         if (!links)
1172                 return NULL;
1173
1174         node = (struct ctl_node *)(links + 1);
1175         link_table = (struct ctl_table *)(node + nr_entries);
1176         link_name = (char *)&link_table[nr_entries + 1];
1177
1178         for (link = link_table, entry = table; entry->procname; link++, entry++) {
1179                 int len = strlen(entry->procname) + 1;
1180                 memcpy(link_name, entry->procname, len);
1181                 link->procname = link_name;
1182                 link->mode = S_IFLNK|S_IRWXUGO;
1183                 link->data = link_root;
1184                 link_name += len;
1185         }
1186         init_header(links, dir->header.root, dir->header.set, node, link_table);
1187         links->nreg = nr_entries;
1188
1189         return links;
1190 }
1191
1192 static bool get_links(struct ctl_dir *dir,
1193         struct ctl_table *table, struct ctl_table_root *link_root)
1194 {
1195         struct ctl_table_header *head;
1196         struct ctl_table *entry, *link;
1197
1198         /* Are there links available for every entry in table? */
1199         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1200                 const char *procname = entry->procname;
1201                 link = find_entry(&head, dir, procname, strlen(procname));
1202                 if (!link)
1203                         return false;
1204                 if (S_ISDIR(link->mode) && S_ISDIR(entry->mode))
1205                         continue;
1206                 if (S_ISLNK(link->mode) && (link->data == link_root))
1207                         continue;
1208                 return false;
1209         }
1210
1211         /* The checks passed.  Increase the registration count on the links */
1212         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1213                 const char *procname = entry->procname;
1214                 link = find_entry(&head, dir, procname, strlen(procname));
1215                 head->nreg++;
1216         }
1217         return true;
1218 }
1219
1220 static int insert_links(struct ctl_table_header *head)
1221 {
1222         struct ctl_table_set *root_set = &sysctl_table_root.default_set;
1223         struct ctl_dir *core_parent = NULL;
1224         struct ctl_table_header *links;
1225         int err;
1226
1227         if (head->set == root_set)
1228                 return 0;
1229
1230         core_parent = xlate_dir(root_set, head->parent);
1231         if (IS_ERR(core_parent))
1232                 return 0;
1233
1234         if (get_links(core_parent, head->ctl_table, head->root))
1235                 return 0;
1236
1237         core_parent->header.nreg++;
1238         spin_unlock(&sysctl_lock);
1239
1240         links = new_links(core_parent, head->ctl_table, head->root);
1241
1242         spin_lock(&sysctl_lock);
1243         err = -ENOMEM;
1244         if (!links)
1245                 goto out;
1246
1247         err = 0;
1248         if (get_links(core_parent, head->ctl_table, head->root)) {
1249                 kfree(links);
1250                 goto out;
1251         }
1252
1253         err = insert_header(core_parent, links);
1254         if (err)
1255                 kfree(links);
1256 out:
1257         drop_sysctl_table(&core_parent->header);
1258         return err;
1259 }
1260
1261 /**
1262  * __register_sysctl_table - register a leaf sysctl table
1263  * @set: Sysctl tree to register on
1264  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1265  * @table: the top-level table structure
1266  *
1267  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1268  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1269  *
1270  * The members of the &struct ctl_table structure are used as follows:
1271  *
1272  * procname - the name of the sysctl file under /proc/sys. Set to %NULL to not
1273  *            enter a sysctl file
1274  *
1275  * data - a pointer to data for use by proc_handler
1276  *
1277  * maxlen - the maximum size in bytes of the data
1278  *
1279  * mode - the file permissions for the /proc/sys file
1280  *
1281  * child - must be %NULL.
1282  *
1283  * proc_handler - the text handler routine (described below)
1284  *
1285  * extra1, extra2 - extra pointers usable by the proc handler routines
1286  *
1287  * Leaf nodes in the sysctl tree will be represented by a single file
1288  * under /proc; non-leaf nodes will be represented by directories.
1289  *
1290  * There must be a proc_handler routine for any terminal nodes.
1291  * Several default handlers are available to cover common cases -
1292  *
1293  * proc_dostring(), proc_dointvec(), proc_dointvec_jiffies(),
1294  * proc_dointvec_userhz_jiffies(), proc_dointvec_minmax(),
1295  * proc_doulongvec_ms_jiffies_minmax(), proc_doulongvec_minmax()
1296  *
1297  * It is the handler's job to read the input buffer from user memory
1298  * and process it. The handler should return 0 on success.
1299  *
1300  * This routine returns %NULL on a failure to register, and a pointer
1301  * to the table header on success.
1302  */
1303 struct ctl_table_header *__register_sysctl_table(
1304         struct ctl_table_set *set,
1305         const char *path, struct ctl_table *table)
1306 {
1307         struct ctl_table_root *root = set->dir.header.root;
1308         struct ctl_table_header *header;
1309         const char *name, *nextname;
1310         struct ctl_dir *dir;
1311         struct ctl_table *entry;
1312         struct ctl_node *node;
1313         int nr_entries = 0;
1314
1315         for (entry = table; entry->procname; entry++)
1316                 nr_entries++;
1317
1318         header = kzalloc(sizeof(struct ctl_table_header) +
1319                          sizeof(struct ctl_node)*nr_entries, GFP_KERNEL);
1320         if (!header)
1321                 return NULL;
1322
1323         node = (struct ctl_node *)(header + 1);
1324         init_header(header, root, set, node, table);
1325         if (sysctl_check_table(path, table))
1326                 goto fail;
1327
1328         spin_lock(&sysctl_lock);
1329         dir = &set->dir;
1330         /* Reference moved down the diretory tree get_subdir */
1331         dir->header.nreg++;
1332         spin_unlock(&sysctl_lock);
1333
1334         /* Find the directory for the ctl_table */
1335         for (name = path; name; name = nextname) {
1336                 int namelen;
1337                 nextname = strchr(name, '/');
1338                 if (nextname) {
1339                         namelen = nextname - name;
1340                         nextname++;
1341                 } else {
1342                         namelen = strlen(name);
1343                 }
1344                 if (namelen == 0)
1345                         continue;
1346
1347                 dir = get_subdir(dir, name, namelen);
1348                 if (IS_ERR(dir))
1349                         goto fail;
1350         }
1351
1352         spin_lock(&sysctl_lock);
1353         if (insert_header(dir, header))
1354                 goto fail_put_dir_locked;
1355
1356         drop_sysctl_table(&dir->header);
1357         spin_unlock(&sysctl_lock);
1358
1359         return header;
1360
1361 fail_put_dir_locked:
1362         drop_sysctl_table(&dir->header);
1363         spin_unlock(&sysctl_lock);
1364 fail:
1365         kfree(header);
1366         dump_stack();
1367         return NULL;
1368 }
1369
1370 /**
1371  * register_sysctl - register a sysctl table
1372  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1373  * @table: the table structure
1374  *
1375  * Register a sysctl table. @table should be a filled in ctl_table
1376  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1377  *
1378  * See __register_sysctl_table for more details.
1379  */
1380 struct ctl_table_header *register_sysctl(const char *path, struct ctl_table *table)
1381 {
1382         return __register_sysctl_table(&sysctl_table_root.default_set,
1383                                         path, table);
1384 }
1385 EXPORT_SYMBOL(register_sysctl);
1386
1387 /**
1388  * __register_sysctl_init() - register sysctl table to path
1389  * @path: path name for sysctl base
1390  * @table: This is the sysctl table that needs to be registered to the path
1391  * @table_name: The name of sysctl table, only used for log printing when
1392  *              registration fails
1393  *
1394  * The sysctl interface is used by userspace to query or modify at runtime
1395  * a predefined value set on a variable. These variables however have default
1396  * values pre-set. Code which depends on these variables will always work even
1397  * if register_sysctl() fails. If register_sysctl() fails you'd just loose the
1398  * ability to query or modify the sysctls dynamically at run time. Chances of
1399  * register_sysctl() failing on init are extremely low, and so for both reasons
1400  * this function does not return any error as it is used by initialization code.
1401  *
1402  * Context: Can only be called after your respective sysctl base path has been
1403  * registered. So for instance, most base directories are registered early on
1404  * init before init levels are processed through proc_sys_init() and
1405  * sysctl_init().
1406  */
1407 void __init __register_sysctl_init(const char *path, struct ctl_table *table,
1408                                  const char *table_name)
1409 {
1410         struct ctl_table_header *hdr = register_sysctl(path, table);
1411
1412         if (unlikely(!hdr)) {
1413                 pr_err("failed when register_sysctl %s to %s\n", table_name, path);
1414                 return;
1415         }
1416         kmemleak_not_leak(hdr);
1417 }
1418
1419 static char *append_path(const char *path, char *pos, const char *name)
1420 {
1421         int namelen;
1422         namelen = strlen(name);
1423         if (((pos - path) + namelen + 2) >= PATH_MAX)
1424                 return NULL;
1425         memcpy(pos, name, namelen);
1426         pos[namelen] = '/';
1427         pos[namelen + 1] = '\0';
1428         pos += namelen + 1;
1429         return pos;
1430 }
1431
1432 static int count_subheaders(struct ctl_table *table)
1433 {
1434         int has_files = 0;
1435         int nr_subheaders = 0;
1436         struct ctl_table *entry;
1437
1438         /* special case: no directory and empty directory */
1439         if (!table || !table->procname)
1440                 return 1;
1441
1442         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1443                 if (entry->child)
1444                         nr_subheaders += count_subheaders(entry->child);
1445                 else
1446                         has_files = 1;
1447         }
1448         return nr_subheaders + has_files;
1449 }
1450
1451 static int register_leaf_sysctl_tables(const char *path, char *pos,
1452         struct ctl_table_header ***subheader, struct ctl_table_set *set,
1453         struct ctl_table *table)
1454 {
1455         struct ctl_table *ctl_table_arg = NULL;
1456         struct ctl_table *entry, *files;
1457         int nr_files = 0;
1458         int nr_dirs = 0;
1459         int err = -ENOMEM;
1460
1461         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1462                 if (entry->child)
1463                         nr_dirs++;
1464                 else
1465                         nr_files++;
1466         }
1467
1468         files = table;
1469         /* If there are mixed files and directories we need a new table */
1470         if (nr_dirs && nr_files) {
1471                 struct ctl_table *new;
1472                 files = kcalloc(nr_files + 1, sizeof(struct ctl_table),
1473                                 GFP_KERNEL);
1474                 if (!files)
1475                         goto out;
1476
1477                 ctl_table_arg = files;
1478                 for (new = files, entry = table; entry->procname; entry++) {
1479                         if (entry->child)
1480                                 continue;
1481                         *new = *entry;
1482                         new++;
1483                 }
1484         }
1485
1486         /* Register everything except a directory full of subdirectories */
1487         if (nr_files || !nr_dirs) {
1488                 struct ctl_table_header *header;
1489                 header = __register_sysctl_table(set, path, files);
1490                 if (!header) {
1491                         kfree(ctl_table_arg);
1492                         goto out;
1493                 }
1494
1495                 /* Remember if we need to free the file table */
1496                 header->ctl_table_arg = ctl_table_arg;
1497                 **subheader = header;
1498                 (*subheader)++;
1499         }
1500
1501         /* Recurse into the subdirectories. */
1502         for (entry = table; entry->procname; entry++) {
1503                 char *child_pos;
1504
1505                 if (!entry->child)
1506                         continue;
1507
1508                 err = -ENAMETOOLONG;
1509                 child_pos = append_path(path, pos, entry->procname);
1510                 if (!child_pos)
1511                         goto out;
1512
1513                 err = register_leaf_sysctl_tables(path, child_pos, subheader,
1514                                                   set, entry->child);
1515                 pos[0] = '\0';
1516                 if (err)
1517                         goto out;
1518         }
1519         err = 0;
1520 out:
1521         /* On failure our caller will unregister all registered subheaders */
1522         return err;
1523 }
1524
1525 /**
1526  * __register_sysctl_paths - register a sysctl table hierarchy
1527  * @set: Sysctl tree to register on
1528  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1529  * @table: the top-level table structure
1530  *
1531  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1532  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1533  *
1534  * See __register_sysctl_table for more details.
1535  */
1536 struct ctl_table_header *__register_sysctl_paths(
1537         struct ctl_table_set *set,
1538         const struct ctl_path *path, struct ctl_table *table)
1539 {
1540         struct ctl_table *ctl_table_arg = table;
1541         int nr_subheaders = count_subheaders(table);
1542         struct ctl_table_header *header = NULL, **subheaders, **subheader;
1543         const struct ctl_path *component;
1544         char *new_path, *pos;
1545
1546         pos = new_path = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
1547         if (!new_path)
1548                 return NULL;
1549
1550         pos[0] = '\0';
1551         for (component = path; component->procname; component++) {
1552                 pos = append_path(new_path, pos, component->procname);
1553                 if (!pos)
1554                         goto out;
1555         }
1556         while (table->procname && table->child && !table[1].procname) {
1557                 pos = append_path(new_path, pos, table->procname);
1558                 if (!pos)
1559                         goto out;
1560                 table = table->child;
1561         }
1562         if (nr_subheaders == 1) {
1563                 header = __register_sysctl_table(set, new_path, table);
1564                 if (header)
1565                         header->ctl_table_arg = ctl_table_arg;
1566         } else {
1567                 header = kzalloc(sizeof(*header) +
1568                                  sizeof(*subheaders)*nr_subheaders, GFP_KERNEL);
1569                 if (!header)
1570                         goto out;
1571
1572                 subheaders = (struct ctl_table_header **) (header + 1);
1573                 subheader = subheaders;
1574                 header->ctl_table_arg = ctl_table_arg;
1575
1576                 if (register_leaf_sysctl_tables(new_path, pos, &subheader,
1577                                                 set, table))
1578                         goto err_register_leaves;
1579         }
1580
1581 out:
1582         kfree(new_path);
1583         return header;
1584
1585 err_register_leaves:
1586         while (subheader > subheaders) {
1587                 struct ctl_table_header *subh = *(--subheader);
1588                 struct ctl_table *table = subh->ctl_table_arg;
1589                 unregister_sysctl_table(subh);
1590                 kfree(table);
1591         }
1592         kfree(header);
1593         header = NULL;
1594         goto out;
1595 }
1596
1597 /**
1598  * register_sysctl_paths - register a sysctl table hierarchy
1599  * @path: The path to the directory the sysctl table is in.
1600  * @table: the top-level table structure
1601  *
1602  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1603  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1604  *
1605  * See __register_sysctl_paths for more details.
1606  */
1607 struct ctl_table_header *register_sysctl_paths(const struct ctl_path *path,
1608                                                 struct ctl_table *table)
1609 {
1610         return __register_sysctl_paths(&sysctl_table_root.default_set,
1611                                         path, table);
1612 }
1613 EXPORT_SYMBOL(register_sysctl_paths);
1614
1615 /**
1616  * register_sysctl_table - register a sysctl table hierarchy
1617  * @table: the top-level table structure
1618  *
1619  * Register a sysctl table hierarchy. @table should be a filled in ctl_table
1620  * array. A completely 0 filled entry terminates the table.
1621  *
1622  * See register_sysctl_paths for more details.
1623  */
1624 struct ctl_table_header *register_sysctl_table(struct ctl_table *table)
1625 {
1626         static const struct ctl_path null_path[] = { {} };
1627
1628         return register_sysctl_paths(null_path, table);
1629 }
1630 EXPORT_SYMBOL(register_sysctl_table);
1631
1632 static void put_links(struct ctl_table_header *header)
1633 {
1634         struct ctl_table_set *root_set = &sysctl_table_root.default_set;
1635         struct ctl_table_root *root = header->root;
1636         struct ctl_dir *parent = header->parent;
1637         struct ctl_dir *core_parent;
1638         struct ctl_table *entry;
1639
1640         if (header->set == root_set)
1641                 return;
1642
1643         core_parent = xlate_dir(root_set, parent);
1644         if (IS_ERR(core_parent))
1645                 return;
1646
1647         for (entry = header->ctl_table; entry->procname; entry++) {
1648                 struct ctl_table_header *link_head;
1649                 struct ctl_table *link;
1650                 const char *name = entry->procname;
1651
1652                 link = find_entry(&link_head, core_parent, name, strlen(name));
1653                 if (link &&
1654                     ((S_ISDIR(link->mode) && S_ISDIR(entry->mode)) ||
1655                      (S_ISLNK(link->mode) && (link->data == root)))) {
1656                         drop_sysctl_table(link_head);
1657                 }
1658                 else {
1659                         pr_err("sysctl link missing during unregister: ");
1660                         sysctl_print_dir(parent);
1661                         pr_cont("%s\n", name);
1662                 }
1663         }
1664 }
1665
1666 static void drop_sysctl_table(struct ctl_table_header *header)
1667 {
1668         struct ctl_dir *parent = header->parent;
1669
1670         if (--header->nreg)
1671                 return;
1672
1673         if (parent) {
1674                 put_links(header);
1675                 start_unregistering(header);
1676         }
1677
1678         if (!--header->count)
1679                 kfree_rcu(header, rcu);
1680
1681         if (parent)
1682                 drop_sysctl_table(&parent->header);
1683 }
1684
1685 /**
1686  * unregister_sysctl_table - unregister a sysctl table hierarchy
1687  * @header: the header returned from register_sysctl_table
1688  *
1689  * Unregisters the sysctl table and all children. proc entries may not
1690  * actually be removed until they are no longer used by anyone.
1691  */
1692 void unregister_sysctl_table(struct ctl_table_header * header)
1693 {
1694         int nr_subheaders;
1695         might_sleep();
1696
1697         if (header == NULL)
1698                 return;
1699
1700         nr_subheaders = count_subheaders(header->ctl_table_arg);
1701         if (unlikely(nr_subheaders > 1)) {
1702                 struct ctl_table_header **subheaders;
1703                 int i;
1704
1705                 subheaders = (struct ctl_table_header **)(header + 1);
1706                 for (i = nr_subheaders -1; i >= 0; i--) {
1707                         struct ctl_table_header *subh = subheaders[i];
1708                         struct ctl_table *table = subh->ctl_table_arg;
1709                         unregister_sysctl_table(subh);
1710                         kfree(table);
1711                 }
1712                 kfree(header);
1713                 return;
1714         }
1715
1716         spin_lock(&sysctl_lock);
1717         drop_sysctl_table(header);
1718         spin_unlock(&sysctl_lock);
1719 }
1720 EXPORT_SYMBOL(unregister_sysctl_table);
1721
1722 void setup_sysctl_set(struct ctl_table_set *set,
1723         struct ctl_table_root *root,
1724         int (*is_seen)(struct ctl_table_set *))
1725 {
1726         memset(set, 0, sizeof(*set));
1727         set->is_seen = is_seen;
1728         init_header(&set->dir.header, root, set, NULL, root_table);
1729 }
1730
1731 void retire_sysctl_set(struct ctl_table_set *set)
1732 {
1733         WARN_ON(!RB_EMPTY_ROOT(&set->dir.root));
1734 }
1735
1736 int __init proc_sys_init(void)
1737 {
1738         struct proc_dir_entry *proc_sys_root;
1739
1740         proc_sys_root = proc_mkdir("sys", NULL);
1741         proc_sys_root->proc_iops = &proc_sys_dir_operations;
1742         proc_sys_root->proc_dir_ops = &proc_sys_dir_file_operations;
1743         proc_sys_root->nlink = 0;
1744
1745         return sysctl_init();
1746 }
1747
1748 struct sysctl_alias {
1749         const char *kernel_param;
1750         const char *sysctl_param;
1751 };
1752
1753 /*
1754  * Historically some settings had both sysctl and a command line parameter.
1755  * With the generic sysctl. parameter support, we can handle them at a single
1756  * place and only keep the historical name for compatibility. This is not meant
1757  * to add brand new aliases. When adding existing aliases, consider whether
1758  * the possibly different moment of changing the value (e.g. from early_param
1759  * to the moment do_sysctl_args() is called) is an issue for the specific
1760  * parameter.
1761  */
1762 static const struct sysctl_alias sysctl_aliases[] = {
1763         {"hardlockup_all_cpu_backtrace",        "kernel.hardlockup_all_cpu_backtrace" },
1764         {"hung_task_panic",                     "kernel.hung_task_panic" },
1765         {"numa_zonelist_order",                 "vm.numa_zonelist_order" },
1766         {"softlockup_all_cpu_backtrace",        "kernel.softlockup_all_cpu_backtrace" },
1767         {"softlockup_panic",                    "kernel.softlockup_panic" },
1768         { }
1769 };
1770
1771 static const char *sysctl_find_alias(char *param)
1772 {
1773         const struct sysctl_alias *alias;
1774
1775         for (alias = &sysctl_aliases[0]; alias->kernel_param != NULL; alias++) {
1776                 if (strcmp(alias->kernel_param, param) == 0)
1777                         return alias->sysctl_param;
1778         }
1779
1780         return NULL;
1781 }
1782
1783 /* Set sysctl value passed on kernel command line. */
1784 static int process_sysctl_arg(char *param, char *val,
1785                                const char *unused, void *arg)
1786 {
1787         char *path;
1788         struct vfsmount **proc_mnt = arg;
1789         struct file_system_type *proc_fs_type;
1790         struct file *file;
1791         int len;
1792         int err;
1793         loff_t pos = 0;
1794         ssize_t wret;
1795
1796         if (strncmp(param, "sysctl", sizeof("sysctl") - 1) == 0) {
1797                 param += sizeof("sysctl") - 1;
1798
1799                 if (param[0] != '/' && param[0] != '.')
1800                         return 0;
1801
1802                 param++;
1803         } else {
1804                 param = (char *) sysctl_find_alias(param);
1805                 if (!param)
1806                         return 0;
1807         }
1808
1809         if (!val)
1810                 return -EINVAL;
1811         len = strlen(val);
1812         if (len == 0)
1813                 return -EINVAL;
1814
1815         /*
1816          * To set sysctl options, we use a temporary mount of proc, look up the
1817          * respective sys/ file and write to it. To avoid mounting it when no
1818          * options were given, we mount it only when the first sysctl option is
1819          * found. Why not a persistent mount? There are problems with a
1820          * persistent mount of proc in that it forces userspace not to use any
1821          * proc mount options.
1822          */
1823         if (!*proc_mnt) {
1824                 proc_fs_type = get_fs_type("proc");
1825                 if (!proc_fs_type) {
1826                         pr_err("Failed to find procfs to set sysctl from command line\n");
1827                         return 0;
1828                 }
1829                 *proc_mnt = kern_mount(proc_fs_type);
1830                 put_filesystem(proc_fs_type);
1831                 if (IS_ERR(*proc_mnt)) {
1832                         pr_err("Failed to mount procfs to set sysctl from command line\n");
1833                         return 0;
1834                 }
1835         }
1836
1837         path = kasprintf(GFP_KERNEL, "sys/%s", param);
1838         if (!path)
1839                 panic("%s: Failed to allocate path for %s\n", __func__, param);
1840         strreplace(path, '.', '/');
1841
1842         file = file_open_root_mnt(*proc_mnt, path, O_WRONLY, 0);
1843         if (IS_ERR(file)) {
1844                 err = PTR_ERR(file);
1845                 if (err == -ENOENT)
1846                         pr_err("Failed to set sysctl parameter '%s=%s': parameter not found\n",
1847                                 param, val);
1848                 else if (err == -EACCES)
1849                         pr_err("Failed to set sysctl parameter '%s=%s': permission denied (read-only?)\n",
1850                                 param, val);
1851                 else
1852                         pr_err("Error %pe opening proc file to set sysctl parameter '%s=%s'\n",
1853                                 file, param, val);
1854                 goto out;
1855         }
1856         wret = kernel_write(file, val, len, &pos);
1857         if (wret < 0) {
1858                 err = wret;
1859                 if (err == -EINVAL)
1860                         pr_err("Failed to set sysctl parameter '%s=%s': invalid value\n",
1861                                 param, val);
1862                 else
1863                         pr_err("Error %pe writing to proc file to set sysctl parameter '%s=%s'\n",
1864                                 ERR_PTR(err), param, val);
1865         } else if (wret != len) {
1866                 pr_err("Wrote only %zd bytes of %d writing to proc file %s to set sysctl parameter '%s=%s\n",
1867                         wret, len, path, param, val);
1868         }
1869
1870         err = filp_close(file, NULL);
1871         if (err)
1872                 pr_err("Error %pe closing proc file to set sysctl parameter '%s=%s\n",
1873                         ERR_PTR(err), param, val);
1874 out:
1875         kfree(path);
1876         return 0;
1877 }
1878
1879 void do_sysctl_args(void)
1880 {
1881         char *command_line;
1882         struct vfsmount *proc_mnt = NULL;
1883
1884         command_line = kstrdup(saved_command_line, GFP_KERNEL);
1885         if (!command_line)
1886                 panic("%s: Failed to allocate copy of command line\n", __func__);
1887
1888         parse_args("Setting sysctl args", command_line,
1889                    NULL, 0, -1, -1, &proc_mnt, process_sysctl_arg);
1890
1891         if (proc_mnt)
1892                 kern_unmount(proc_mnt);
1893
1894         kfree(command_line);
1895 }