Merge tag 'x86-entry-2021-02-24' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[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/proc_fs.h>
29 #include <linux/task_work.h>
30 #include <linux/sched/task.h>
31 #include <uapi/linux/mount.h>
32 #include <linux/fs_context.h>
33 #include <linux/shmem_fs.h>
34
35 #include "pnode.h"
36 #include "internal.h"
37
38 /* Maximum number of mounts in a mount namespace */
39 unsigned int sysctl_mount_max __read_mostly = 100000;
40
41 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
42 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
43 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
44 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
45
46 static __initdata unsigned long mhash_entries;
47 static int __init set_mhash_entries(char *str)
48 {
49         if (!str)
50                 return 0;
51         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
52         return 1;
53 }
54 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
55
56 static __initdata unsigned long mphash_entries;
57 static int __init set_mphash_entries(char *str)
58 {
59         if (!str)
60                 return 0;
61         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
62         return 1;
63 }
64 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
65
66 static u64 event;
67 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
68 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
69
70 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
71 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
72 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
73 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
74 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
75 static LIST_HEAD(ex_mountpoints); /* protected by namespace_sem */
76
77 struct mount_kattr {
78         unsigned int attr_set;
79         unsigned int attr_clr;
80         unsigned int propagation;
81         unsigned int lookup_flags;
82         bool recurse;
83         struct user_namespace *mnt_userns;
84 };
85
86 /* /sys/fs */
87 struct kobject *fs_kobj;
88 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
89
90 /*
91  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
92  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
93  * up the tree.
94  *
95  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
96  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
97  */
98 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
99
100 static inline void lock_mount_hash(void)
101 {
102         write_seqlock(&mount_lock);
103 }
104
105 static inline void unlock_mount_hash(void)
106 {
107         write_sequnlock(&mount_lock);
108 }
109
110 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
111 {
112         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
113         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
114         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
115         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
116 }
117
118 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
119 {
120         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
121         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
122         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
123 }
124
125 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
126 {
127         int res = ida_alloc(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
128
129         if (res < 0)
130                 return res;
131         mnt->mnt_id = res;
132         return 0;
133 }
134
135 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
136 {
137         ida_free(&mnt_id_ida, mnt->mnt_id);
138 }
139
140 /*
141  * Allocate a new peer group ID
142  */
143 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
144 {
145         int res = ida_alloc_min(&mnt_group_ida, 1, GFP_KERNEL);
146
147         if (res < 0)
148                 return res;
149         mnt->mnt_group_id = res;
150         return 0;
151 }
152
153 /*
154  * Release a peer group ID
155  */
156 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
157 {
158         ida_free(&mnt_group_ida, mnt->mnt_group_id);
159         mnt->mnt_group_id = 0;
160 }
161
162 /*
163  * vfsmount lock must be held for read
164  */
165 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
166 {
167 #ifdef CONFIG_SMP
168         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
169 #else
170         preempt_disable();
171         mnt->mnt_count += n;
172         preempt_enable();
173 #endif
174 }
175
176 /*
177  * vfsmount lock must be held for write
178  */
179 int mnt_get_count(struct mount *mnt)
180 {
181 #ifdef CONFIG_SMP
182         int count = 0;
183         int cpu;
184
185         for_each_possible_cpu(cpu) {
186                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
187         }
188
189         return count;
190 #else
191         return mnt->mnt_count;
192 #endif
193 }
194
195 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
196 {
197         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
198         if (mnt) {
199                 int err;
200
201                 err = mnt_alloc_id(mnt);
202                 if (err)
203                         goto out_free_cache;
204
205                 if (name) {
206                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
207                         if (!mnt->mnt_devname)
208                                 goto out_free_id;
209                 }
210
211 #ifdef CONFIG_SMP
212                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
213                 if (!mnt->mnt_pcp)
214                         goto out_free_devname;
215
216                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
217 #else
218                 mnt->mnt_count = 1;
219                 mnt->mnt_writers = 0;
220 #endif
221
222                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
223                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
224                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
225                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
226                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
227                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
228                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
229                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
230                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
231                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_umounting);
232                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_stuck_children);
233                 mnt->mnt.mnt_userns = &init_user_ns;
234         }
235         return mnt;
236
237 #ifdef CONFIG_SMP
238 out_free_devname:
239         kfree_const(mnt->mnt_devname);
240 #endif
241 out_free_id:
242         mnt_free_id(mnt);
243 out_free_cache:
244         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
245         return NULL;
246 }
247
248 /*
249  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
250  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
251  * We must keep track of when those operations start
252  * (for permission checks) and when they end, so that
253  * we can determine when writes are able to occur to
254  * a filesystem.
255  */
256 /*
257  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
258  * @mnt: the mount to check for its write status
259  *
260  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
261  * It does not guarantee that the filesystem will stay
262  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
263  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
264  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
265  * r/w.
266  */
267 bool __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
268 {
269         return (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY) || sb_rdonly(mnt->mnt_sb);
270 }
271 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
272
273 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
274 {
275 #ifdef CONFIG_SMP
276         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
277 #else
278         mnt->mnt_writers++;
279 #endif
280 }
281
282 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
283 {
284 #ifdef CONFIG_SMP
285         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
286 #else
287         mnt->mnt_writers--;
288 #endif
289 }
290
291 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
292 {
293 #ifdef CONFIG_SMP
294         unsigned int count = 0;
295         int cpu;
296
297         for_each_possible_cpu(cpu) {
298                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
299         }
300
301         return count;
302 #else
303         return mnt->mnt_writers;
304 #endif
305 }
306
307 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
308 {
309         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
310                 return 1;
311         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
312         smp_rmb();
313         return __mnt_is_readonly(mnt);
314 }
315
316 /*
317  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
318  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
319  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
320  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
321  */
322 /**
323  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
324  * @m: the mount on which to take a write
325  *
326  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
327  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
328  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
329  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
330  * called. This is effectively a refcount.
331  */
332 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
333 {
334         struct mount *mnt = real_mount(m);
335         int ret = 0;
336
337         preempt_disable();
338         mnt_inc_writers(mnt);
339         /*
340          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
341          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
342          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
343          */
344         smp_mb();
345         while (READ_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
346                 cpu_relax();
347         /*
348          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
349          * be set to match its requirements. So we must not load that until
350          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
351          */
352         smp_rmb();
353         if (mnt_is_readonly(m)) {
354                 mnt_dec_writers(mnt);
355                 ret = -EROFS;
356         }
357         preempt_enable();
358
359         return ret;
360 }
361
362 /**
363  * mnt_want_write - get write access to a mount
364  * @m: the mount on which to take a write
365  *
366  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
367  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
368  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
369  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
370  */
371 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
372 {
373         int ret;
374
375         sb_start_write(m->mnt_sb);
376         ret = __mnt_want_write(m);
377         if (ret)
378                 sb_end_write(m->mnt_sb);
379         return ret;
380 }
381 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
382
383 /**
384  * mnt_clone_write - get write access to a mount
385  * @mnt: the mount on which to take a write
386  *
387  * This is effectively like mnt_want_write, except
388  * it must only be used to take an extra write reference
389  * on a mountpoint that we already know has a write reference
390  * on it. This allows some optimisation.
391  *
392  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
393  * drop the reference.
394  */
395 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
396 {
397         /* superblock may be r/o */
398         if (__mnt_is_readonly(mnt))
399                 return -EROFS;
400         preempt_disable();
401         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
402         preempt_enable();
403         return 0;
404 }
405 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
406
407 /**
408  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
409  * @file: the file who's mount on which to take a write
410  *
411  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
412  * do some optimisations if the file is open for write already
413  */
414 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
415 {
416         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
417                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
418         else
419                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
420 }
421
422 /**
423  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
424  * @file: the file who's mount on which to take a write
425  *
426  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
427  * do some optimisations if the file is open for write already
428  */
429 int mnt_want_write_file(struct file *file)
430 {
431         int ret;
432
433         sb_start_write(file_inode(file)->i_sb);
434         ret = __mnt_want_write_file(file);
435         if (ret)
436                 sb_end_write(file_inode(file)->i_sb);
437         return ret;
438 }
439 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
440
441 /**
442  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
443  * @mnt: the mount on which to give up write access
444  *
445  * Tells the low-level filesystem that we are done
446  * performing writes to it.  Must be matched with
447  * __mnt_want_write() call above.
448  */
449 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
450 {
451         preempt_disable();
452         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
453         preempt_enable();
454 }
455
456 /**
457  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
458  * @mnt: the mount on which to give up write access
459  *
460  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
461  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
462  * mnt_want_write() call above.
463  */
464 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
465 {
466         __mnt_drop_write(mnt);
467         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
468 }
469 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
470
471 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
472 {
473         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
474 }
475
476 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
477 {
478         __mnt_drop_write_file(file);
479         sb_end_write(file_inode(file)->i_sb);
480 }
481 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
482
483 static inline int mnt_hold_writers(struct mount *mnt)
484 {
485         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
486         /*
487          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
488          * should be visible before we do.
489          */
490         smp_mb();
491
492         /*
493          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
494          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
495          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
496          * seeing MNT_READONLY).
497          *
498          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
499          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
500          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
501          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
502          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
503          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
504          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
505          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
506          * we're counting up here.
507          */
508         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
509                 return -EBUSY;
510
511         return 0;
512 }
513
514 static inline void mnt_unhold_writers(struct mount *mnt)
515 {
516         /*
517          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
518          * that become unheld will see MNT_READONLY.
519          */
520         smp_wmb();
521         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
522 }
523
524 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
525 {
526         int ret;
527
528         ret = mnt_hold_writers(mnt);
529         if (!ret)
530                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
531         mnt_unhold_writers(mnt);
532         return ret;
533 }
534
535 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
536 {
537         struct mount *mnt;
538         int err = 0;
539
540         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
541         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
542                 return -EBUSY;
543
544         lock_mount_hash();
545         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
546                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
547                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
548                         smp_mb();
549                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
550                                 err = -EBUSY;
551                                 break;
552                         }
553                 }
554         }
555         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
556                 err = -EBUSY;
557
558         if (!err) {
559                 sb->s_readonly_remount = 1;
560                 smp_wmb();
561         }
562         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
563                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
564                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
565         }
566         unlock_mount_hash();
567
568         return err;
569 }
570
571 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
572 {
573         struct user_namespace *mnt_userns;
574
575         mnt_userns = mnt_user_ns(&mnt->mnt);
576         if (mnt_userns != &init_user_ns)
577                 put_user_ns(mnt_userns);
578         kfree_const(mnt->mnt_devname);
579 #ifdef CONFIG_SMP
580         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
581 #endif
582         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
583 }
584
585 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
586 {
587         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
588 }
589
590 /* call under rcu_read_lock */
591 int __legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
592 {
593         struct mount *mnt;
594         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
595                 return 1;
596         if (bastard == NULL)
597                 return 0;
598         mnt = real_mount(bastard);
599         mnt_add_count(mnt, 1);
600         smp_mb();                       // see mntput_no_expire()
601         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
602                 return 0;
603         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
604                 mnt_add_count(mnt, -1);
605                 return 1;
606         }
607         lock_mount_hash();
608         if (unlikely(bastard->mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
609                 mnt_add_count(mnt, -1);
610                 unlock_mount_hash();
611                 return 1;
612         }
613         unlock_mount_hash();
614         /* caller will mntput() */
615         return -1;
616 }
617
618 /* call under rcu_read_lock */
619 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
620 {
621         int res = __legitimize_mnt(bastard, seq);
622         if (likely(!res))
623                 return true;
624         if (unlikely(res < 0)) {
625                 rcu_read_unlock();
626                 mntput(bastard);
627                 rcu_read_lock();
628         }
629         return false;
630 }
631
632 /*
633  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
634  * call under rcu_read_lock()
635  */
636 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
637 {
638         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
639         struct mount *p;
640
641         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
642                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
643                         return p;
644         return NULL;
645 }
646
647 /*
648  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
649  *
650  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
651  * following mounts:
652  *
653  * mount /dev/sda1 /mnt
654  * mount /dev/sda2 /mnt
655  * mount /dev/sda3 /mnt
656  *
657  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
658  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
659  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
660  *
661  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
662  */
663 struct vfsmount *lookup_mnt(const struct path *path)
664 {
665         struct mount *child_mnt;
666         struct vfsmount *m;
667         unsigned seq;
668
669         rcu_read_lock();
670         do {
671                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
672                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
673                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
674         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
675         rcu_read_unlock();
676         return m;
677 }
678
679 static inline void lock_ns_list(struct mnt_namespace *ns)
680 {
681         spin_lock(&ns->ns_lock);
682 }
683
684 static inline void unlock_ns_list(struct mnt_namespace *ns)
685 {
686         spin_unlock(&ns->ns_lock);
687 }
688
689 static inline bool mnt_is_cursor(struct mount *mnt)
690 {
691         return mnt->mnt.mnt_flags & MNT_CURSOR;
692 }
693
694 /*
695  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
696  *                         current mount namespace.
697  *
698  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
699  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
700  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
701  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
702  * is a mountpoint.
703  *
704  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
705  * need to identify all mounts that may be in the current mount
706  * namespace not just a mount that happens to have some specified
707  * parent mount.
708  */
709 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
710 {
711         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
712         struct mount *mnt;
713         bool is_covered = false;
714
715         down_read(&namespace_sem);
716         lock_ns_list(ns);
717         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
718                 if (mnt_is_cursor(mnt))
719                         continue;
720                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
721                 if (is_covered)
722                         break;
723         }
724         unlock_ns_list(ns);
725         up_read(&namespace_sem);
726
727         return is_covered;
728 }
729
730 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
731 {
732         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
733         struct mountpoint *mp;
734
735         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
736                 if (mp->m_dentry == dentry) {
737                         mp->m_count++;
738                         return mp;
739                 }
740         }
741         return NULL;
742 }
743
744 static struct mountpoint *get_mountpoint(struct dentry *dentry)
745 {
746         struct mountpoint *mp, *new = NULL;
747         int ret;
748
749         if (d_mountpoint(dentry)) {
750                 /* might be worth a WARN_ON() */
751                 if (d_unlinked(dentry))
752                         return ERR_PTR(-ENOENT);
753 mountpoint:
754                 read_seqlock_excl(&mount_lock);
755                 mp = lookup_mountpoint(dentry);
756                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
757                 if (mp)
758                         goto done;
759         }
760
761         if (!new)
762                 new = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
763         if (!new)
764                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
765
766
767         /* Exactly one processes may set d_mounted */
768         ret = d_set_mounted(dentry);
769
770         /* Someone else set d_mounted? */
771         if (ret == -EBUSY)
772                 goto mountpoint;
773
774         /* The dentry is not available as a mountpoint? */
775         mp = ERR_PTR(ret);
776         if (ret)
777                 goto done;
778
779         /* Add the new mountpoint to the hash table */
780         read_seqlock_excl(&mount_lock);
781         new->m_dentry = dget(dentry);
782         new->m_count = 1;
783         hlist_add_head(&new->m_hash, mp_hash(dentry));
784         INIT_HLIST_HEAD(&new->m_list);
785         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
786
787         mp = new;
788         new = NULL;
789 done:
790         kfree(new);
791         return mp;
792 }
793
794 /*
795  * vfsmount lock must be held.  Additionally, the caller is responsible
796  * for serializing calls for given disposal list.
797  */
798 static void __put_mountpoint(struct mountpoint *mp, struct list_head *list)
799 {
800         if (!--mp->m_count) {
801                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
802                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
803                 spin_lock(&dentry->d_lock);
804                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
805                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
806                 dput_to_list(dentry, list);
807                 hlist_del(&mp->m_hash);
808                 kfree(mp);
809         }
810 }
811
812 /* called with namespace_lock and vfsmount lock */
813 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
814 {
815         __put_mountpoint(mp, &ex_mountpoints);
816 }
817
818 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
819 {
820         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
821 }
822
823 /*
824  * vfsmount lock must be held for write
825  */
826 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
827 {
828         if (ns) {
829                 ns->event = ++event;
830                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
831         }
832 }
833
834 /*
835  * vfsmount lock must be held for write
836  */
837 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
838 {
839         if (ns && ns->event != event) {
840                 ns->event = event;
841                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
842         }
843 }
844
845 /*
846  * vfsmount lock must be held for write
847  */
848 static struct mountpoint *unhash_mnt(struct mount *mnt)
849 {
850         struct mountpoint *mp;
851         mnt->mnt_parent = mnt;
852         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
853         list_del_init(&mnt->mnt_child);
854         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
855         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
856         mp = mnt->mnt_mp;
857         mnt->mnt_mp = NULL;
858         return mp;
859 }
860
861 /*
862  * vfsmount lock must be held for write
863  */
864 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
865 {
866         put_mountpoint(unhash_mnt(mnt));
867 }
868
869 /*
870  * vfsmount lock must be held for write
871  */
872 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
873                         struct mountpoint *mp,
874                         struct mount *child_mnt)
875 {
876         mp->m_count++;
877         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
878         child_mnt->mnt_mountpoint = mp->m_dentry;
879         child_mnt->mnt_parent = mnt;
880         child_mnt->mnt_mp = mp;
881         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
882 }
883
884 static void __attach_mnt(struct mount *mnt, struct mount *parent)
885 {
886         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
887                            m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
888         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
889 }
890
891 /*
892  * vfsmount lock must be held for write
893  */
894 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
895                         struct mount *parent,
896                         struct mountpoint *mp)
897 {
898         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
899         __attach_mnt(mnt, parent);
900 }
901
902 void mnt_change_mountpoint(struct mount *parent, struct mountpoint *mp, struct mount *mnt)
903 {
904         struct mountpoint *old_mp = mnt->mnt_mp;
905         struct mount *old_parent = mnt->mnt_parent;
906
907         list_del_init(&mnt->mnt_child);
908         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
909         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
910
911         attach_mnt(mnt, parent, mp);
912
913         put_mountpoint(old_mp);
914         mnt_add_count(old_parent, -1);
915 }
916
917 /*
918  * vfsmount lock must be held for write
919  */
920 static void commit_tree(struct mount *mnt)
921 {
922         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
923         struct mount *m;
924         LIST_HEAD(head);
925         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
926
927         BUG_ON(parent == mnt);
928
929         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
930         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
931                 m->mnt_ns = n;
932
933         list_splice(&head, n->list.prev);
934
935         n->mounts += n->pending_mounts;
936         n->pending_mounts = 0;
937
938         __attach_mnt(mnt, parent);
939         touch_mnt_namespace(n);
940 }
941
942 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
943 {
944         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
945         if (next == &p->mnt_mounts) {
946                 while (1) {
947                         if (p == root)
948                                 return NULL;
949                         next = p->mnt_child.next;
950                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
951                                 break;
952                         p = p->mnt_parent;
953                 }
954         }
955         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
956 }
957
958 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
959 {
960         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
961         while (prev != &p->mnt_mounts) {
962                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
963                 prev = p->mnt_mounts.prev;
964         }
965         return p;
966 }
967
968 /**
969  * vfs_create_mount - Create a mount for a configured superblock
970  * @fc: The configuration context with the superblock attached
971  *
972  * Create a mount to an already configured superblock.  If necessary, the
973  * caller should invoke vfs_get_tree() before calling this.
974  *
975  * Note that this does not attach the mount to anything.
976  */
977 struct vfsmount *vfs_create_mount(struct fs_context *fc)
978 {
979         struct mount *mnt;
980
981         if (!fc->root)
982                 return ERR_PTR(-EINVAL);
983
984         mnt = alloc_vfsmnt(fc->source ?: "none");
985         if (!mnt)
986                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
987
988         if (fc->sb_flags & SB_KERNMOUNT)
989                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
990
991         atomic_inc(&fc->root->d_sb->s_active);
992         mnt->mnt.mnt_sb         = fc->root->d_sb;
993         mnt->mnt.mnt_root       = dget(fc->root);
994         mnt->mnt_mountpoint     = mnt->mnt.mnt_root;
995         mnt->mnt_parent         = mnt;
996
997         lock_mount_hash();
998         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &mnt->mnt.mnt_sb->s_mounts);
999         unlock_mount_hash();
1000         return &mnt->mnt;
1001 }
1002 EXPORT_SYMBOL(vfs_create_mount);
1003
1004 struct vfsmount *fc_mount(struct fs_context *fc)
1005 {
1006         int err = vfs_get_tree(fc);
1007         if (!err) {
1008                 up_write(&fc->root->d_sb->s_umount);
1009                 return vfs_create_mount(fc);
1010         }
1011         return ERR_PTR(err);
1012 }
1013 EXPORT_SYMBOL(fc_mount);
1014
1015 struct vfsmount *vfs_kern_mount(struct file_system_type *type,
1016                                 int flags, const char *name,
1017                                 void *data)
1018 {
1019         struct fs_context *fc;
1020         struct vfsmount *mnt;
1021         int ret = 0;
1022
1023         if (!type)
1024                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1025
1026         fc = fs_context_for_mount(type, flags);
1027         if (IS_ERR(fc))
1028                 return ERR_CAST(fc);
1029
1030         if (name)
1031                 ret = vfs_parse_fs_string(fc, "source",
1032                                           name, strlen(name));
1033         if (!ret)
1034                 ret = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
1035         if (!ret)
1036                 mnt = fc_mount(fc);
1037         else
1038                 mnt = ERR_PTR(ret);
1039
1040         put_fs_context(fc);
1041         return mnt;
1042 }
1043 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
1044
1045 struct vfsmount *
1046 vfs_submount(const struct dentry *mountpoint, struct file_system_type *type,
1047              const char *name, void *data)
1048 {
1049         /* Until it is worked out how to pass the user namespace
1050          * through from the parent mount to the submount don't support
1051          * unprivileged mounts with submounts.
1052          */
1053         if (mountpoint->d_sb->s_user_ns != &init_user_ns)
1054                 return ERR_PTR(-EPERM);
1055
1056         return vfs_kern_mount(type, SB_SUBMOUNT, name, data);
1057 }
1058 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_submount);
1059
1060 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
1061                                         int flag)
1062 {
1063         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
1064         struct mount *mnt;
1065         int err;
1066
1067         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
1068         if (!mnt)
1069                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1070
1071         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
1072                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
1073         else
1074                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
1075
1076         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
1077                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
1078                 if (err)
1079                         goto out_free;
1080         }
1081
1082         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags;
1083         mnt->mnt.mnt_flags &= ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED|MNT_INTERNAL);
1084
1085         atomic_inc(&sb->s_active);
1086         mnt->mnt.mnt_userns = mnt_user_ns(&old->mnt);
1087         if (mnt->mnt.mnt_userns != &init_user_ns)
1088                 mnt->mnt.mnt_userns = get_user_ns(mnt->mnt.mnt_userns);
1089         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1090         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1091         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1092         mnt->mnt_parent = mnt;
1093         lock_mount_hash();
1094         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1095         unlock_mount_hash();
1096
1097         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1098             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1099                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1100                 mnt->mnt_master = old;
1101                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1102         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1103                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1104                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1105                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1106                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1107                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1108         } else {
1109                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1110         }
1111         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1112                 set_mnt_shared(mnt);
1113
1114         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1115          * as the original if that was on one */
1116         if (flag & CL_EXPIRE) {
1117                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1118                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1119         }
1120
1121         return mnt;
1122
1123  out_free:
1124         mnt_free_id(mnt);
1125         free_vfsmnt(mnt);
1126         return ERR_PTR(err);
1127 }
1128
1129 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1130 {
1131         struct hlist_node *p;
1132         struct mount *m;
1133         /*
1134          * The warning here probably indicates that somebody messed
1135          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this happens, the
1136          * filesystem was probably unable to make r/w->r/o transitions.
1137          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1138          * so mnt_get_writers() below is safe.
1139          */
1140         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1141         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1142                 mnt_pin_kill(mnt);
1143         hlist_for_each_entry_safe(m, p, &mnt->mnt_stuck_children, mnt_umount) {
1144                 hlist_del(&m->mnt_umount);
1145                 mntput(&m->mnt);
1146         }
1147         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1148         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1149         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1150         mnt_free_id(mnt);
1151         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1152 }
1153
1154 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1155 {
1156         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1157 }
1158
1159 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1160 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1161 {
1162         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1163         struct mount *m, *t;
1164
1165         llist_for_each_entry_safe(m, t, node, mnt_llist)
1166                 cleanup_mnt(m);
1167 }
1168 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1169
1170 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1171 {
1172         LIST_HEAD(list);
1173         int count;
1174
1175         rcu_read_lock();
1176         if (likely(READ_ONCE(mnt->mnt_ns))) {
1177                 /*
1178                  * Since we don't do lock_mount_hash() here,
1179                  * ->mnt_ns can change under us.  However, if it's
1180                  * non-NULL, then there's a reference that won't
1181                  * be dropped until after an RCU delay done after
1182                  * turning ->mnt_ns NULL.  So if we observe it
1183                  * non-NULL under rcu_read_lock(), the reference
1184                  * we are dropping is not the final one.
1185                  */
1186                 mnt_add_count(mnt, -1);
1187                 rcu_read_unlock();
1188                 return;
1189         }
1190         lock_mount_hash();
1191         /*
1192          * make sure that if __legitimize_mnt() has not seen us grab
1193          * mount_lock, we'll see their refcount increment here.
1194          */
1195         smp_mb();
1196         mnt_add_count(mnt, -1);
1197         count = mnt_get_count(mnt);
1198         if (count != 0) {
1199                 WARN_ON(count < 0);
1200                 rcu_read_unlock();
1201                 unlock_mount_hash();
1202                 return;
1203         }
1204         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1205                 rcu_read_unlock();
1206                 unlock_mount_hash();
1207                 return;
1208         }
1209         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1210         rcu_read_unlock();
1211
1212         list_del(&mnt->mnt_instance);
1213
1214         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1215                 struct mount *p, *tmp;
1216                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1217                         __put_mountpoint(unhash_mnt(p), &list);
1218                         hlist_add_head(&p->mnt_umount, &mnt->mnt_stuck_children);
1219                 }
1220         }
1221         unlock_mount_hash();
1222         shrink_dentry_list(&list);
1223
1224         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1225                 struct task_struct *task = current;
1226                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1227                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1228                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, TWA_RESUME))
1229                                 return;
1230                 }
1231                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1232                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1233                 return;
1234         }
1235         cleanup_mnt(mnt);
1236 }
1237
1238 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1239 {
1240         if (mnt) {
1241                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1242                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1243                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1244                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1245                 mntput_no_expire(m);
1246         }
1247 }
1248 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1249
1250 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1251 {
1252         if (mnt)
1253                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1254         return mnt;
1255 }
1256 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1257
1258 /* path_is_mountpoint() - Check if path is a mount in the current
1259  *                          namespace.
1260  *
1261  *  d_mountpoint() can only be used reliably to establish if a dentry is
1262  *  not mounted in any namespace and that common case is handled inline.
1263  *  d_mountpoint() isn't aware of the possibility there may be multiple
1264  *  mounts using a given dentry in a different namespace. This function
1265  *  checks if the passed in path is a mountpoint rather than the dentry
1266  *  alone.
1267  */
1268 bool path_is_mountpoint(const struct path *path)
1269 {
1270         unsigned seq;
1271         bool res;
1272
1273         if (!d_mountpoint(path->dentry))
1274                 return false;
1275
1276         rcu_read_lock();
1277         do {
1278                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1279                 res = __path_is_mountpoint(path);
1280         } while (read_seqretry(&mount_lock, seq));
1281         rcu_read_unlock();
1282
1283         return res;
1284 }
1285 EXPORT_SYMBOL(path_is_mountpoint);
1286
1287 struct vfsmount *mnt_clone_internal(const struct path *path)
1288 {
1289         struct mount *p;
1290         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1291         if (IS_ERR(p))
1292                 return ERR_CAST(p);
1293         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1294         return &p->mnt;
1295 }
1296
1297 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1298 static struct mount *mnt_list_next(struct mnt_namespace *ns,
1299                                    struct list_head *p)
1300 {
1301         struct mount *mnt, *ret = NULL;
1302
1303         lock_ns_list(ns);
1304         list_for_each_continue(p, &ns->list) {
1305                 mnt = list_entry(p, typeof(*mnt), mnt_list);
1306                 if (!mnt_is_cursor(mnt)) {
1307                         ret = mnt;
1308                         break;
1309                 }
1310         }
1311         unlock_ns_list(ns);
1312
1313         return ret;
1314 }
1315
1316 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1317 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1318 {
1319         struct proc_mounts *p = m->private;
1320         struct list_head *prev;
1321
1322         down_read(&namespace_sem);
1323         if (!*pos) {
1324                 prev = &p->ns->list;
1325         } else {
1326                 prev = &p->cursor.mnt_list;
1327
1328                 /* Read after we'd reached the end? */
1329                 if (list_empty(prev))
1330                         return NULL;
1331         }
1332
1333         return mnt_list_next(p->ns, prev);
1334 }
1335
1336 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1337 {
1338         struct proc_mounts *p = m->private;
1339         struct mount *mnt = v;
1340
1341         ++*pos;
1342         return mnt_list_next(p->ns, &mnt->mnt_list);
1343 }
1344
1345 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1346 {
1347         struct proc_mounts *p = m->private;
1348         struct mount *mnt = v;
1349
1350         lock_ns_list(p->ns);
1351         if (mnt)
1352                 list_move_tail(&p->cursor.mnt_list, &mnt->mnt_list);
1353         else
1354                 list_del_init(&p->cursor.mnt_list);
1355         unlock_ns_list(p->ns);
1356         up_read(&namespace_sem);
1357 }
1358
1359 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1360 {
1361         struct proc_mounts *p = m->private;
1362         struct mount *r = v;
1363         return p->show(m, &r->mnt);
1364 }
1365
1366 const struct seq_operations mounts_op = {
1367         .start  = m_start,
1368         .next   = m_next,
1369         .stop   = m_stop,
1370         .show   = m_show,
1371 };
1372
1373 void mnt_cursor_del(struct mnt_namespace *ns, struct mount *cursor)
1374 {
1375         down_read(&namespace_sem);
1376         lock_ns_list(ns);
1377         list_del(&cursor->mnt_list);
1378         unlock_ns_list(ns);
1379         up_read(&namespace_sem);
1380 }
1381 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1382
1383 /**
1384  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1385  * @mnt: root of mount tree
1386  *
1387  * This is called to check if a tree of mounts has any
1388  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1389  * busy.
1390  */
1391 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1392 {
1393         struct mount *mnt = real_mount(m);
1394         int actual_refs = 0;
1395         int minimum_refs = 0;
1396         struct mount *p;
1397         BUG_ON(!m);
1398
1399         /* write lock needed for mnt_get_count */
1400         lock_mount_hash();
1401         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1402                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1403                 minimum_refs += 2;
1404         }
1405         unlock_mount_hash();
1406
1407         if (actual_refs > minimum_refs)
1408                 return 0;
1409
1410         return 1;
1411 }
1412
1413 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1414
1415 /**
1416  * may_umount - check if a mount point is busy
1417  * @mnt: root of mount
1418  *
1419  * This is called to check if a mount point has any
1420  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1421  * mount has sub mounts this will return busy
1422  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1423  *
1424  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1425  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1426  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1427  */
1428 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1429 {
1430         int ret = 1;
1431         down_read(&namespace_sem);
1432         lock_mount_hash();
1433         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1434                 ret = 0;
1435         unlock_mount_hash();
1436         up_read(&namespace_sem);
1437         return ret;
1438 }
1439
1440 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1441
1442 static void namespace_unlock(void)
1443 {
1444         struct hlist_head head;
1445         struct hlist_node *p;
1446         struct mount *m;
1447         LIST_HEAD(list);
1448
1449         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1450         list_splice_init(&ex_mountpoints, &list);
1451
1452         up_write(&namespace_sem);
1453
1454         shrink_dentry_list(&list);
1455
1456         if (likely(hlist_empty(&head)))
1457                 return;
1458
1459         synchronize_rcu_expedited();
1460
1461         hlist_for_each_entry_safe(m, p, &head, mnt_umount) {
1462                 hlist_del(&m->mnt_umount);
1463                 mntput(&m->mnt);
1464         }
1465 }
1466
1467 static inline void namespace_lock(void)
1468 {
1469         down_write(&namespace_sem);
1470 }
1471
1472 enum umount_tree_flags {
1473         UMOUNT_SYNC = 1,
1474         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1475         UMOUNT_CONNECTED = 4,
1476 };
1477
1478 static bool disconnect_mount(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1479 {
1480         /* Leaving mounts connected is only valid for lazy umounts */
1481         if (how & UMOUNT_SYNC)
1482                 return true;
1483
1484         /* A mount without a parent has nothing to be connected to */
1485         if (!mnt_has_parent(mnt))
1486                 return true;
1487
1488         /* Because the reference counting rules change when mounts are
1489          * unmounted and connected, umounted mounts may not be
1490          * connected to mounted mounts.
1491          */
1492         if (!(mnt->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
1493                 return true;
1494
1495         /* Has it been requested that the mount remain connected? */
1496         if (how & UMOUNT_CONNECTED)
1497                 return false;
1498
1499         /* Is the mount locked such that it needs to remain connected? */
1500         if (IS_MNT_LOCKED(mnt))
1501                 return false;
1502
1503         /* By default disconnect the mount */
1504         return true;
1505 }
1506
1507 /*
1508  * mount_lock must be held
1509  * namespace_sem must be held for write
1510  */
1511 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1512 {
1513         LIST_HEAD(tmp_list);
1514         struct mount *p;
1515
1516         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1517                 propagate_mount_unlock(mnt);
1518
1519         /* Gather the mounts to umount */
1520         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1521                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1522                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1523         }
1524
1525         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1526         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1527                 list_del_init(&p->mnt_child);
1528         }
1529
1530         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1531         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1532                 propagate_umount(&tmp_list);
1533
1534         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1535                 struct mnt_namespace *ns;
1536                 bool disconnect;
1537                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1538                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1539                 list_del_init(&p->mnt_list);
1540                 ns = p->mnt_ns;
1541                 if (ns) {
1542                         ns->mounts--;
1543                         __touch_mnt_namespace(ns);
1544                 }
1545                 p->mnt_ns = NULL;
1546                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1547                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1548
1549                 disconnect = disconnect_mount(p, how);
1550                 if (mnt_has_parent(p)) {
1551                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1552                         if (!disconnect) {
1553                                 /* Don't forget about p */
1554                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1555                         } else {
1556                                 umount_mnt(p);
1557                         }
1558                 }
1559                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1560                 if (disconnect)
1561                         hlist_add_head(&p->mnt_umount, &unmounted);
1562         }
1563 }
1564
1565 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1566
1567 static int do_umount_root(struct super_block *sb)
1568 {
1569         int ret = 0;
1570
1571         down_write(&sb->s_umount);
1572         if (!sb_rdonly(sb)) {
1573                 struct fs_context *fc;
1574
1575                 fc = fs_context_for_reconfigure(sb->s_root, SB_RDONLY,
1576                                                 SB_RDONLY);
1577                 if (IS_ERR(fc)) {
1578                         ret = PTR_ERR(fc);
1579                 } else {
1580                         ret = parse_monolithic_mount_data(fc, NULL);
1581                         if (!ret)
1582                                 ret = reconfigure_super(fc);
1583                         put_fs_context(fc);
1584                 }
1585         }
1586         up_write(&sb->s_umount);
1587         return ret;
1588 }
1589
1590 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1591 {
1592         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1593         int retval;
1594
1595         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1596         if (retval)
1597                 return retval;
1598
1599         /*
1600          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1601          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1602          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1603          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1604          */
1605         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1606                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1607                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1608                         return -EINVAL;
1609
1610                 /*
1611                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1612                  * all race cases, but it's a slowpath.
1613                  */
1614                 lock_mount_hash();
1615                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1616                         unlock_mount_hash();
1617                         return -EBUSY;
1618                 }
1619                 unlock_mount_hash();
1620
1621                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1622                         return -EAGAIN;
1623         }
1624
1625         /*
1626          * If we may have to abort operations to get out of this
1627          * mount, and they will themselves hold resources we must
1628          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1629          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1630          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1631          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1632          * about for the moment.
1633          */
1634
1635         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1636                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1637         }
1638
1639         /*
1640          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1641          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1642          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1643          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1644          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1645          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1646          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1647          */
1648         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1649                 /*
1650                  * Special case for "unmounting" root ...
1651                  * we just try to remount it readonly.
1652                  */
1653                 if (!ns_capable(sb->s_user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1654                         return -EPERM;
1655                 return do_umount_root(sb);
1656         }
1657
1658         namespace_lock();
1659         lock_mount_hash();
1660
1661         /* Recheck MNT_LOCKED with the locks held */
1662         retval = -EINVAL;
1663         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1664                 goto out;
1665
1666         event++;
1667         if (flags & MNT_DETACH) {
1668                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1669                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1670                 retval = 0;
1671         } else {
1672                 shrink_submounts(mnt);
1673                 retval = -EBUSY;
1674                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1675                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1676                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1677                         retval = 0;
1678                 }
1679         }
1680 out:
1681         unlock_mount_hash();
1682         namespace_unlock();
1683         return retval;
1684 }
1685
1686 /*
1687  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1688  *
1689  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1690  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1691  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1692  * leaking them.
1693  *
1694  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1695  */
1696 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1697 {
1698         struct mountpoint *mp;
1699         struct mount *mnt;
1700
1701         namespace_lock();
1702         lock_mount_hash();
1703         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1704         if (!mp)
1705                 goto out_unlock;
1706
1707         event++;
1708         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1709                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1710                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1711                         umount_mnt(mnt);
1712                         hlist_add_head(&mnt->mnt_umount, &unmounted);
1713                 }
1714                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1715         }
1716         put_mountpoint(mp);
1717 out_unlock:
1718         unlock_mount_hash();
1719         namespace_unlock();
1720 }
1721
1722 /*
1723  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1724  */
1725 static inline bool may_mount(void)
1726 {
1727         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1728 }
1729
1730 #ifdef  CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
1731 static inline bool may_mandlock(void)
1732 {
1733         return capable(CAP_SYS_ADMIN);
1734 }
1735 #else
1736 static inline bool may_mandlock(void)
1737 {
1738         pr_warn("VFS: \"mand\" mount option not supported");
1739         return false;
1740 }
1741 #endif
1742
1743 static int can_umount(const struct path *path, int flags)
1744 {
1745         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1746
1747         if (!may_mount())
1748                 return -EPERM;
1749         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1750                 return -EINVAL;
1751         if (!check_mnt(mnt))
1752                 return -EINVAL;
1753         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) /* Check optimistically */
1754                 return -EINVAL;
1755         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1756                 return -EPERM;
1757         return 0;
1758 }
1759
1760 // caller is responsible for flags being sane
1761 int path_umount(struct path *path, int flags)
1762 {
1763         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1764         int ret;
1765
1766         ret = can_umount(path, flags);
1767         if (!ret)
1768                 ret = do_umount(mnt, flags);
1769
1770         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1771         dput(path->dentry);
1772         mntput_no_expire(mnt);
1773         return ret;
1774 }
1775
1776 static int ksys_umount(char __user *name, int flags)
1777 {
1778         int lookup_flags = LOOKUP_MOUNTPOINT;
1779         struct path path;
1780         int ret;
1781
1782         // basic validity checks done first
1783         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1784                 return -EINVAL;
1785
1786         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1787                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1788         ret = user_path_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1789         if (ret)
1790                 return ret;
1791         return path_umount(&path, flags);
1792 }
1793
1794 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1795 {
1796         return ksys_umount(name, flags);
1797 }
1798
1799 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1800
1801 /*
1802  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1803  */
1804 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1805 {
1806         return ksys_umount(name, 0);
1807 }
1808
1809 #endif
1810
1811 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1812 {
1813         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1814         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1815                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1816 }
1817
1818 static struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1819 {
1820         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1821 }
1822
1823 struct ns_common *from_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt)
1824 {
1825         return &mnt->ns;
1826 }
1827
1828 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1829 {
1830         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1831          * mount namespace loop?
1832          */
1833         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1834         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1835                 return false;
1836
1837         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1838         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1839 }
1840
1841 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1842                                         int flag)
1843 {
1844         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1845
1846         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1847                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1848
1849         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1850                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1851
1852         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1853         if (IS_ERR(q))
1854                 return q;
1855
1856         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1857
1858         p = mnt;
1859         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1860                 struct mount *s;
1861                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1862                         continue;
1863
1864                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1865                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1866                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1867                                 if (s->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
1868                                         /* Both unbindable and locked. */
1869                                         q = ERR_PTR(-EPERM);
1870                                         goto out;
1871                                 } else {
1872                                         s = skip_mnt_tree(s);
1873                                         continue;
1874                                 }
1875                         }
1876                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1877                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1878                                 s = skip_mnt_tree(s);
1879                                 continue;
1880                         }
1881                         while (p != s->mnt_parent) {
1882                                 p = p->mnt_parent;
1883                                 q = q->mnt_parent;
1884                         }
1885                         p = s;
1886                         parent = q;
1887                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1888                         if (IS_ERR(q))
1889                                 goto out;
1890                         lock_mount_hash();
1891                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1892                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1893                         unlock_mount_hash();
1894                 }
1895         }
1896         return res;
1897 out:
1898         if (res) {
1899                 lock_mount_hash();
1900                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1901                 unlock_mount_hash();
1902         }
1903         return q;
1904 }
1905
1906 /* Caller should check returned pointer for errors */
1907
1908 struct vfsmount *collect_mounts(const struct path *path)
1909 {
1910         struct mount *tree;
1911         namespace_lock();
1912         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1913                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1914         else
1915                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1916                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1917         namespace_unlock();
1918         if (IS_ERR(tree))
1919                 return ERR_CAST(tree);
1920         return &tree->mnt;
1921 }
1922
1923 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *);
1924 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *, bool);
1925
1926 void dissolve_on_fput(struct vfsmount *mnt)
1927 {
1928         struct mnt_namespace *ns;
1929         namespace_lock();
1930         lock_mount_hash();
1931         ns = real_mount(mnt)->mnt_ns;
1932         if (ns) {
1933                 if (is_anon_ns(ns))
1934                         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_CONNECTED);
1935                 else
1936                         ns = NULL;
1937         }
1938         unlock_mount_hash();
1939         namespace_unlock();
1940         if (ns)
1941                 free_mnt_ns(ns);
1942 }
1943
1944 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1945 {
1946         namespace_lock();
1947         lock_mount_hash();
1948         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
1949         unlock_mount_hash();
1950         namespace_unlock();
1951 }
1952
1953 /**
1954  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1955  *
1956  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1957  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1958  * to the originating mount won't be propagated into this).
1959  *
1960  * Release with mntput().
1961  */
1962 struct vfsmount *clone_private_mount(const struct path *path)
1963 {
1964         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1965         struct mount *new_mnt;
1966
1967         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1968                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1969
1970         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1971         if (IS_ERR(new_mnt))
1972                 return ERR_CAST(new_mnt);
1973
1974         /* Longterm mount to be removed by kern_unmount*() */
1975         new_mnt->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
1976
1977         return &new_mnt->mnt;
1978 }
1979 EXPORT_SYMBOL_GPL(clone_private_mount);
1980
1981 int iterate_mounts(int (*f)(struct vfsmount *, void *), void *arg,
1982                    struct vfsmount *root)
1983 {
1984         struct mount *mnt;
1985         int res = f(root, arg);
1986         if (res)
1987                 return res;
1988         list_for_each_entry(mnt, &real_mount(root)->mnt_list, mnt_list) {
1989                 res = f(&mnt->mnt, arg);
1990                 if (res)
1991                         return res;
1992         }
1993         return 0;
1994 }
1995
1996 static void lock_mnt_tree(struct mount *mnt)
1997 {
1998         struct mount *p;
1999
2000         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2001                 int flags = p->mnt.mnt_flags;
2002                 /* Don't allow unprivileged users to change mount flags */
2003                 flags |= MNT_LOCK_ATIME;
2004
2005                 if (flags & MNT_READONLY)
2006                         flags |= MNT_LOCK_READONLY;
2007
2008                 if (flags & MNT_NODEV)
2009                         flags |= MNT_LOCK_NODEV;
2010
2011                 if (flags & MNT_NOSUID)
2012                         flags |= MNT_LOCK_NOSUID;
2013
2014                 if (flags & MNT_NOEXEC)
2015                         flags |= MNT_LOCK_NOEXEC;
2016                 /* Don't allow unprivileged users to reveal what is under a mount */
2017                 if (list_empty(&p->mnt_expire))
2018                         flags |= MNT_LOCKED;
2019                 p->mnt.mnt_flags = flags;
2020         }
2021 }
2022
2023 static void cleanup_group_ids(struct mount *mnt, struct mount *end)
2024 {
2025         struct mount *p;
2026
2027         for (p = mnt; p != end; p = next_mnt(p, mnt)) {
2028                 if (p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p))
2029                         mnt_release_group_id(p);
2030         }
2031 }
2032
2033 static int invent_group_ids(struct mount *mnt, bool recurse)
2034 {
2035         struct mount *p;
2036
2037         for (p = mnt; p; p = recurse ? next_mnt(p, mnt) : NULL) {
2038                 if (!p->mnt_group_id && !IS_MNT_SHARED(p)) {
2039                         int err = mnt_alloc_group_id(p);
2040                         if (err) {
2041                                 cleanup_group_ids(mnt, p);
2042                                 return err;
2043                         }
2044                 }
2045         }
2046
2047         return 0;
2048 }
2049
2050 int count_mounts(struct mnt_namespace *ns, struct mount *mnt)
2051 {
2052         unsigned int max = READ_ONCE(sysctl_mount_max);
2053         unsigned int mounts = 0, old, pending, sum;
2054         struct mount *p;
2055
2056         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt))
2057                 mounts++;
2058
2059         old = ns->mounts;
2060         pending = ns->pending_mounts;
2061         sum = old + pending;
2062         if ((old > sum) ||
2063             (pending > sum) ||
2064             (max < sum) ||
2065             (mounts > (max - sum)))
2066                 return -ENOSPC;
2067
2068         ns->pending_mounts = pending + mounts;
2069         return 0;
2070 }
2071
2072 /*
2073  *  @source_mnt : mount tree to be attached
2074  *  @nd         : place the mount tree @source_mnt is attached
2075  *  @parent_nd  : if non-null, detach the source_mnt from its parent and
2076  *                 store the parent mount and mountpoint dentry.
2077  *                 (done when source_mnt is moved)
2078  *
2079  *  NOTE: in the table below explains the semantics when a source mount
2080  *  of a given type is attached to a destination mount of a given type.
2081  * ---------------------------------------------------------------------------
2082  * |         BIND MOUNT OPERATION                                            |
2083  * |**************************************************************************
2084  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
2085  * | dest     |               |                |                |            |
2086  * |   |      |               |                |                |            |
2087  * |   v      |               |                |                |            |
2088  * |**************************************************************************
2089  * |  shared  | shared (++)   |     shared (+) |     shared(+++)|  invalid   |
2090  * |          |               |                |                |            |
2091  * |non-shared| shared (+)    |      private   |      slave (*) |  invalid   |
2092  * ***************************************************************************
2093  * A bind operation clones the source mount and mounts the clone on the
2094  * destination mount.
2095  *
2096  * (++)  the cloned mount is propagated to all the mounts in the propagation
2097  *       tree of the destination mount and the cloned mount is added to
2098  *       the peer group of the source mount.
2099  * (+)   the cloned mount is created under the destination mount and is marked
2100  *       as shared. The cloned mount is added to the peer group of the source
2101  *       mount.
2102  * (+++) the mount is propagated to all the mounts in the propagation tree
2103  *       of the destination mount and the cloned mount is made slave
2104  *       of the same master as that of the source mount. The cloned mount
2105  *       is marked as 'shared and slave'.
2106  * (*)   the cloned mount is made a slave of the same master as that of the
2107  *       source mount.
2108  *
2109  * ---------------------------------------------------------------------------
2110  * |                    MOVE MOUNT OPERATION                                 |
2111  * |**************************************************************************
2112  * | source-->| shared        |       private  |       slave    | unbindable |
2113  * | dest     |               |                |                |            |
2114  * |   |      |               |                |                |            |
2115  * |   v      |               |                |                |            |
2116  * |**************************************************************************
2117  * |  shared  | shared (+)    |     shared (+) |    shared(+++) |  invalid   |
2118  * |          |               |                |                |            |
2119  * |non-shared| shared (+*)   |      private   |    slave (*)   | unbindable |
2120  * ***************************************************************************
2121  *
2122  * (+)  the mount is moved to the destination. And is then propagated to
2123  *      all the mounts in the propagation tree of the destination mount.
2124  * (+*)  the mount is moved to the destination.
2125  * (+++)  the mount is moved to the destination and is then propagated to
2126  *      all the mounts belonging to the destination mount's propagation tree.
2127  *      the mount is marked as 'shared and slave'.
2128  * (*)  the mount continues to be a slave at the new location.
2129  *
2130  * if the source mount is a tree, the operations explained above is
2131  * applied to each mount in the tree.
2132  * Must be called without spinlocks held, since this function can sleep
2133  * in allocations.
2134  */
2135 static int attach_recursive_mnt(struct mount *source_mnt,
2136                         struct mount *dest_mnt,
2137                         struct mountpoint *dest_mp,
2138                         bool moving)
2139 {
2140         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2141         HLIST_HEAD(tree_list);
2142         struct mnt_namespace *ns = dest_mnt->mnt_ns;
2143         struct mountpoint *smp;
2144         struct mount *child, *p;
2145         struct hlist_node *n;
2146         int err;
2147
2148         /* Preallocate a mountpoint in case the new mounts need
2149          * to be tucked under other mounts.
2150          */
2151         smp = get_mountpoint(source_mnt->mnt.mnt_root);
2152         if (IS_ERR(smp))
2153                 return PTR_ERR(smp);
2154
2155         /* Is there space to add these mounts to the mount namespace? */
2156         if (!moving) {
2157                 err = count_mounts(ns, source_mnt);
2158                 if (err)
2159                         goto out;
2160         }
2161
2162         if (IS_MNT_SHARED(dest_mnt)) {
2163                 err = invent_group_ids(source_mnt, true);
2164                 if (err)
2165                         goto out;
2166                 err = propagate_mnt(dest_mnt, dest_mp, source_mnt, &tree_list);
2167                 lock_mount_hash();
2168                 if (err)
2169                         goto out_cleanup_ids;
2170                 for (p = source_mnt; p; p = next_mnt(p, source_mnt))
2171                         set_mnt_shared(p);
2172         } else {
2173                 lock_mount_hash();
2174         }
2175         if (moving) {
2176                 unhash_mnt(source_mnt);
2177                 attach_mnt(source_mnt, dest_mnt, dest_mp);
2178                 touch_mnt_namespace(source_mnt->mnt_ns);
2179         } else {
2180                 if (source_mnt->mnt_ns) {
2181                         /* move from anon - the caller will destroy */
2182                         list_del_init(&source_mnt->mnt_ns->list);
2183                 }
2184                 mnt_set_mountpoint(dest_mnt, dest_mp, source_mnt);
2185                 commit_tree(source_mnt);
2186         }
2187
2188         hlist_for_each_entry_safe(child, n, &tree_list, mnt_hash) {
2189                 struct mount *q;
2190                 hlist_del_init(&child->mnt_hash);
2191                 q = __lookup_mnt(&child->mnt_parent->mnt,
2192                                  child->mnt_mountpoint);
2193                 if (q)
2194                         mnt_change_mountpoint(child, smp, q);
2195                 /* Notice when we are propagating across user namespaces */
2196                 if (child->mnt_parent->mnt_ns->user_ns != user_ns)
2197                         lock_mnt_tree(child);
2198                 child->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2199                 commit_tree(child);
2200         }
2201         put_mountpoint(smp);
2202         unlock_mount_hash();
2203
2204         return 0;
2205
2206  out_cleanup_ids:
2207         while (!hlist_empty(&tree_list)) {
2208                 child = hlist_entry(tree_list.first, struct mount, mnt_hash);
2209                 child->mnt_parent->mnt_ns->pending_mounts = 0;
2210                 umount_tree(child, UMOUNT_SYNC);
2211         }
2212         unlock_mount_hash();
2213         cleanup_group_ids(source_mnt, NULL);
2214  out:
2215         ns->pending_mounts = 0;
2216
2217         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2218         put_mountpoint(smp);
2219         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2220
2221         return err;
2222 }
2223
2224 static struct mountpoint *lock_mount(struct path *path)
2225 {
2226         struct vfsmount *mnt;
2227         struct dentry *dentry = path->dentry;
2228 retry:
2229         inode_lock(dentry->d_inode);
2230         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2231                 inode_unlock(dentry->d_inode);
2232                 return ERR_PTR(-ENOENT);
2233         }
2234         namespace_lock();
2235         mnt = lookup_mnt(path);
2236         if (likely(!mnt)) {
2237                 struct mountpoint *mp = get_mountpoint(dentry);
2238                 if (IS_ERR(mp)) {
2239                         namespace_unlock();
2240                         inode_unlock(dentry->d_inode);
2241                         return mp;
2242                 }
2243                 return mp;
2244         }
2245         namespace_unlock();
2246         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
2247         path_put(path);
2248         path->mnt = mnt;
2249         dentry = path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
2250         goto retry;
2251 }
2252
2253 static void unlock_mount(struct mountpoint *where)
2254 {
2255         struct dentry *dentry = where->m_dentry;
2256
2257         read_seqlock_excl(&mount_lock);
2258         put_mountpoint(where);
2259         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
2260
2261         namespace_unlock();
2262         inode_unlock(dentry->d_inode);
2263 }
2264
2265 static int graft_tree(struct mount *mnt, struct mount *p, struct mountpoint *mp)
2266 {
2267         if (mnt->mnt.mnt_sb->s_flags & SB_NOUSER)
2268                 return -EINVAL;
2269
2270         if (d_is_dir(mp->m_dentry) !=
2271               d_is_dir(mnt->mnt.mnt_root))
2272                 return -ENOTDIR;
2273
2274         return attach_recursive_mnt(mnt, p, mp, false);
2275 }
2276
2277 /*
2278  * Sanity check the flags to change_mnt_propagation.
2279  */
2280
2281 static int flags_to_propagation_type(int ms_flags)
2282 {
2283         int type = ms_flags & ~(MS_REC | MS_SILENT);
2284
2285         /* Fail if any non-propagation flags are set */
2286         if (type & ~(MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
2287                 return 0;
2288         /* Only one propagation flag should be set */
2289         if (!is_power_of_2(type))
2290                 return 0;
2291         return type;
2292 }
2293
2294 /*
2295  * recursively change the type of the mountpoint.
2296  */
2297 static int do_change_type(struct path *path, int ms_flags)
2298 {
2299         struct mount *m;
2300         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2301         int recurse = ms_flags & MS_REC;
2302         int type;
2303         int err = 0;
2304
2305         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2306                 return -EINVAL;
2307
2308         type = flags_to_propagation_type(ms_flags);
2309         if (!type)
2310                 return -EINVAL;
2311
2312         namespace_lock();
2313         if (type == MS_SHARED) {
2314                 err = invent_group_ids(mnt, recurse);
2315                 if (err)
2316                         goto out_unlock;
2317         }
2318
2319         lock_mount_hash();
2320         for (m = mnt; m; m = (recurse ? next_mnt(m, mnt) : NULL))
2321                 change_mnt_propagation(m, type);
2322         unlock_mount_hash();
2323
2324  out_unlock:
2325         namespace_unlock();
2326         return err;
2327 }
2328
2329 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
2330 {
2331         struct mount *child;
2332         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
2333                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
2334                         continue;
2335
2336                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2337                         return true;
2338         }
2339         return false;
2340 }
2341
2342 static struct mount *__do_loopback(struct path *old_path, int recurse)
2343 {
2344         struct mount *mnt = ERR_PTR(-EINVAL), *old = real_mount(old_path->mnt);
2345
2346         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2347                 return mnt;
2348
2349         if (!check_mnt(old) && old_path->dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2350                 return mnt;
2351
2352         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path->dentry))
2353                 return mnt;
2354
2355         if (recurse)
2356                 mnt = copy_tree(old, old_path->dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2357         else
2358                 mnt = clone_mnt(old, old_path->dentry, 0);
2359
2360         if (!IS_ERR(mnt))
2361                 mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2362
2363         return mnt;
2364 }
2365
2366 /*
2367  * do loopback mount.
2368  */
2369 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2370                                 int recurse)
2371 {
2372         struct path old_path;
2373         struct mount *mnt = NULL, *parent;
2374         struct mountpoint *mp;
2375         int err;
2376         if (!old_name || !*old_name)
2377                 return -EINVAL;
2378         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2379         if (err)
2380                 return err;
2381
2382         err = -EINVAL;
2383         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2384                 goto out;
2385
2386         mp = lock_mount(path);
2387         if (IS_ERR(mp)) {
2388                 err = PTR_ERR(mp);
2389                 goto out;
2390         }
2391
2392         parent = real_mount(path->mnt);
2393         if (!check_mnt(parent))
2394                 goto out2;
2395
2396         mnt = __do_loopback(&old_path, recurse);
2397         if (IS_ERR(mnt)) {
2398                 err = PTR_ERR(mnt);
2399                 goto out2;
2400         }
2401
2402         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2403         if (err) {
2404                 lock_mount_hash();
2405                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2406                 unlock_mount_hash();
2407         }
2408 out2:
2409         unlock_mount(mp);
2410 out:
2411         path_put(&old_path);
2412         return err;
2413 }
2414
2415 static struct file *open_detached_copy(struct path *path, bool recursive)
2416 {
2417         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2418         struct mnt_namespace *ns = alloc_mnt_ns(user_ns, true);
2419         struct mount *mnt, *p;
2420         struct file *file;
2421
2422         if (IS_ERR(ns))
2423                 return ERR_CAST(ns);
2424
2425         namespace_lock();
2426         mnt = __do_loopback(path, recursive);
2427         if (IS_ERR(mnt)) {
2428                 namespace_unlock();
2429                 free_mnt_ns(ns);
2430                 return ERR_CAST(mnt);
2431         }
2432
2433         lock_mount_hash();
2434         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2435                 p->mnt_ns = ns;
2436                 ns->mounts++;
2437         }
2438         ns->root = mnt;
2439         list_add_tail(&ns->list, &mnt->mnt_list);
2440         mntget(&mnt->mnt);
2441         unlock_mount_hash();
2442         namespace_unlock();
2443
2444         mntput(path->mnt);
2445         path->mnt = &mnt->mnt;
2446         file = dentry_open(path, O_PATH, current_cred());
2447         if (IS_ERR(file))
2448                 dissolve_on_fput(path->mnt);
2449         else
2450                 file->f_mode |= FMODE_NEED_UNMOUNT;
2451         return file;
2452 }
2453
2454 SYSCALL_DEFINE3(open_tree, int, dfd, const char __user *, filename, unsigned, flags)
2455 {
2456         struct file *file;
2457         struct path path;
2458         int lookup_flags = LOOKUP_AUTOMOUNT | LOOKUP_FOLLOW;
2459         bool detached = flags & OPEN_TREE_CLONE;
2460         int error;
2461         int fd;
2462
2463         BUILD_BUG_ON(OPEN_TREE_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
2464
2465         if (flags & ~(AT_EMPTY_PATH | AT_NO_AUTOMOUNT | AT_RECURSIVE |
2466                       AT_SYMLINK_NOFOLLOW | OPEN_TREE_CLONE |
2467                       OPEN_TREE_CLOEXEC))
2468                 return -EINVAL;
2469
2470         if ((flags & (AT_RECURSIVE | OPEN_TREE_CLONE)) == AT_RECURSIVE)
2471                 return -EINVAL;
2472
2473         if (flags & AT_NO_AUTOMOUNT)
2474                 lookup_flags &= ~LOOKUP_AUTOMOUNT;
2475         if (flags & AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
2476                 lookup_flags &= ~LOOKUP_FOLLOW;
2477         if (flags & AT_EMPTY_PATH)
2478                 lookup_flags |= LOOKUP_EMPTY;
2479
2480         if (detached && !may_mount())
2481                 return -EPERM;
2482
2483         fd = get_unused_fd_flags(flags & O_CLOEXEC);
2484         if (fd < 0)
2485                 return fd;
2486
2487         error = user_path_at(dfd, filename, lookup_flags, &path);
2488         if (unlikely(error)) {
2489                 file = ERR_PTR(error);
2490         } else {
2491                 if (detached)
2492                         file = open_detached_copy(&path, flags & AT_RECURSIVE);
2493                 else
2494                         file = dentry_open(&path, O_PATH, current_cred());
2495                 path_put(&path);
2496         }
2497         if (IS_ERR(file)) {
2498                 put_unused_fd(fd);
2499                 return PTR_ERR(file);
2500         }
2501         fd_install(fd, file);
2502         return fd;
2503 }
2504
2505 /*
2506  * Don't allow locked mount flags to be cleared.
2507  *
2508  * No locks need to be held here while testing the various MNT_LOCK
2509  * flags because those flags can never be cleared once they are set.
2510  */
2511 static bool can_change_locked_flags(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2512 {
2513         unsigned int fl = mnt->mnt.mnt_flags;
2514
2515         if ((fl & MNT_LOCK_READONLY) &&
2516             !(mnt_flags & MNT_READONLY))
2517                 return false;
2518
2519         if ((fl & MNT_LOCK_NODEV) &&
2520             !(mnt_flags & MNT_NODEV))
2521                 return false;
2522
2523         if ((fl & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2524             !(mnt_flags & MNT_NOSUID))
2525                 return false;
2526
2527         if ((fl & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2528             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC))
2529                 return false;
2530
2531         if ((fl & MNT_LOCK_ATIME) &&
2532             ((fl & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK)))
2533                 return false;
2534
2535         return true;
2536 }
2537
2538 static int change_mount_ro_state(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2539 {
2540         bool readonly_request = (mnt_flags & MNT_READONLY);
2541
2542         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(&mnt->mnt))
2543                 return 0;
2544
2545         if (readonly_request)
2546                 return mnt_make_readonly(mnt);
2547
2548         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
2549         return 0;
2550 }
2551
2552 static void set_mount_attributes(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2553 {
2554         mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2555         mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2556         touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2557 }
2558
2559 static void mnt_warn_timestamp_expiry(struct path *mountpoint, struct vfsmount *mnt)
2560 {
2561         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
2562
2563         if (!__mnt_is_readonly(mnt) &&
2564            (ktime_get_real_seconds() + TIME_UPTIME_SEC_MAX > sb->s_time_max)) {
2565                 char *buf = (char *)__get_free_page(GFP_KERNEL);
2566                 char *mntpath = buf ? d_path(mountpoint, buf, PAGE_SIZE) : ERR_PTR(-ENOMEM);
2567                 struct tm tm;
2568
2569                 time64_to_tm(sb->s_time_max, 0, &tm);
2570
2571                 pr_warn("%s filesystem being %s at %s supports timestamps until %04ld (0x%llx)\n",
2572                         sb->s_type->name,
2573                         is_mounted(mnt) ? "remounted" : "mounted",
2574                         mntpath,
2575                         tm.tm_year+1900, (unsigned long long)sb->s_time_max);
2576
2577                 free_page((unsigned long)buf);
2578         }
2579 }
2580
2581 /*
2582  * Handle reconfiguration of the mountpoint only without alteration of the
2583  * superblock it refers to.  This is triggered by specifying MS_REMOUNT|MS_BIND
2584  * to mount(2).
2585  */
2586 static int do_reconfigure_mnt(struct path *path, unsigned int mnt_flags)
2587 {
2588         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2589         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2590         int ret;
2591
2592         if (!check_mnt(mnt))
2593                 return -EINVAL;
2594
2595         if (path->dentry != mnt->mnt.mnt_root)
2596                 return -EINVAL;
2597
2598         if (!can_change_locked_flags(mnt, mnt_flags))
2599                 return -EPERM;
2600
2601         /*
2602          * We're only checking whether the superblock is read-only not
2603          * changing it, so only take down_read(&sb->s_umount).
2604          */
2605         down_read(&sb->s_umount);
2606         lock_mount_hash();
2607         ret = change_mount_ro_state(mnt, mnt_flags);
2608         if (ret == 0)
2609                 set_mount_attributes(mnt, mnt_flags);
2610         unlock_mount_hash();
2611         up_read(&sb->s_umount);
2612
2613         mnt_warn_timestamp_expiry(path, &mnt->mnt);
2614
2615         return ret;
2616 }
2617
2618 /*
2619  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2620  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2621  * on it - tough luck.
2622  */
2623 static int do_remount(struct path *path, int ms_flags, int sb_flags,
2624                       int mnt_flags, void *data)
2625 {
2626         int err;
2627         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2628         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2629         struct fs_context *fc;
2630
2631         if (!check_mnt(mnt))
2632                 return -EINVAL;
2633
2634         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2635                 return -EINVAL;
2636
2637         if (!can_change_locked_flags(mnt, mnt_flags))
2638                 return -EPERM;
2639
2640         fc = fs_context_for_reconfigure(path->dentry, sb_flags, MS_RMT_MASK);
2641         if (IS_ERR(fc))
2642                 return PTR_ERR(fc);
2643
2644         fc->oldapi = true;
2645         err = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
2646         if (!err) {
2647                 down_write(&sb->s_umount);
2648                 err = -EPERM;
2649                 if (ns_capable(sb->s_user_ns, CAP_SYS_ADMIN)) {
2650                         err = reconfigure_super(fc);
2651                         if (!err) {
2652                                 lock_mount_hash();
2653                                 set_mount_attributes(mnt, mnt_flags);
2654                                 unlock_mount_hash();
2655                         }
2656                 }
2657                 up_write(&sb->s_umount);
2658         }
2659
2660         mnt_warn_timestamp_expiry(path, &mnt->mnt);
2661
2662         put_fs_context(fc);
2663         return err;
2664 }
2665
2666 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2667 {
2668         struct mount *p;
2669         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2670                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2671                         return 1;
2672         }
2673         return 0;
2674 }
2675
2676 /*
2677  * Check that there aren't references to earlier/same mount namespaces in the
2678  * specified subtree.  Such references can act as pins for mount namespaces
2679  * that aren't checked by the mount-cycle checking code, thereby allowing
2680  * cycles to be made.
2681  */
2682 static bool check_for_nsfs_mounts(struct mount *subtree)
2683 {
2684         struct mount *p;
2685         bool ret = false;
2686
2687         lock_mount_hash();
2688         for (p = subtree; p; p = next_mnt(p, subtree))
2689                 if (mnt_ns_loop(p->mnt.mnt_root))
2690                         goto out;
2691
2692         ret = true;
2693 out:
2694         unlock_mount_hash();
2695         return ret;
2696 }
2697
2698 static int do_move_mount(struct path *old_path, struct path *new_path)
2699 {
2700         struct mnt_namespace *ns;
2701         struct mount *p;
2702         struct mount *old;
2703         struct mount *parent;
2704         struct mountpoint *mp, *old_mp;
2705         int err;
2706         bool attached;
2707
2708         mp = lock_mount(new_path);
2709         if (IS_ERR(mp))
2710                 return PTR_ERR(mp);
2711
2712         old = real_mount(old_path->mnt);
2713         p = real_mount(new_path->mnt);
2714         parent = old->mnt_parent;
2715         attached = mnt_has_parent(old);
2716         old_mp = old->mnt_mp;
2717         ns = old->mnt_ns;
2718
2719         err = -EINVAL;
2720         /* The mountpoint must be in our namespace. */
2721         if (!check_mnt(p))
2722                 goto out;
2723
2724         /* The thing moved must be mounted... */
2725         if (!is_mounted(&old->mnt))
2726                 goto out;
2727
2728         /* ... and either ours or the root of anon namespace */
2729         if (!(attached ? check_mnt(old) : is_anon_ns(ns)))
2730                 goto out;
2731
2732         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2733                 goto out;
2734
2735         if (old_path->dentry != old_path->mnt->mnt_root)
2736                 goto out;
2737
2738         if (d_is_dir(new_path->dentry) !=
2739             d_is_dir(old_path->dentry))
2740                 goto out;
2741         /*
2742          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2743          */
2744         if (attached && IS_MNT_SHARED(parent))
2745                 goto out;
2746         /*
2747          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2748          * mount which is shared.
2749          */
2750         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2751                 goto out;
2752         err = -ELOOP;
2753         if (!check_for_nsfs_mounts(old))
2754                 goto out;
2755         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2756                 if (p == old)
2757                         goto out;
2758
2759         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(new_path->mnt), mp,
2760                                    attached);
2761         if (err)
2762                 goto out;
2763
2764         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2765          * automatically */
2766         list_del_init(&old->mnt_expire);
2767         if (attached)
2768                 put_mountpoint(old_mp);
2769 out:
2770         unlock_mount(mp);
2771         if (!err) {
2772                 if (attached)
2773                         mntput_no_expire(parent);
2774                 else
2775                         free_mnt_ns(ns);
2776         }
2777         return err;
2778 }
2779
2780 static int do_move_mount_old(struct path *path, const char *old_name)
2781 {
2782         struct path old_path;
2783         int err;
2784
2785         if (!old_name || !*old_name)
2786                 return -EINVAL;
2787
2788         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2789         if (err)
2790                 return err;
2791
2792         err = do_move_mount(&old_path, path);
2793         path_put(&old_path);
2794         return err;
2795 }
2796
2797 /*
2798  * add a mount into a namespace's mount tree
2799  */
2800 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct mountpoint *mp,
2801                         struct path *path, int mnt_flags)
2802 {
2803         struct mount *parent = real_mount(path->mnt);
2804
2805         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2806
2807         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2808                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2809                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2810                         return -EINVAL;
2811                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2812                 if (!parent->mnt_ns)
2813                         return -EINVAL;
2814         }
2815
2816         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2817         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2818             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2819                 return -EBUSY;
2820
2821         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2822                 return -EINVAL;
2823
2824         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2825         return graft_tree(newmnt, parent, mp);
2826 }
2827
2828 static bool mount_too_revealing(const struct super_block *sb, int *new_mnt_flags);
2829
2830 /*
2831  * Create a new mount using a superblock configuration and request it
2832  * be added to the namespace tree.
2833  */
2834 static int do_new_mount_fc(struct fs_context *fc, struct path *mountpoint,
2835                            unsigned int mnt_flags)
2836 {
2837         struct vfsmount *mnt;
2838         struct mountpoint *mp;
2839         struct super_block *sb = fc->root->d_sb;
2840         int error;
2841
2842         error = security_sb_kern_mount(sb);
2843         if (!error && mount_too_revealing(sb, &mnt_flags))
2844                 error = -EPERM;
2845
2846         if (unlikely(error)) {
2847                 fc_drop_locked(fc);
2848                 return error;
2849         }
2850
2851         up_write(&sb->s_umount);
2852
2853         mnt = vfs_create_mount(fc);
2854         if (IS_ERR(mnt))
2855                 return PTR_ERR(mnt);
2856
2857         mnt_warn_timestamp_expiry(mountpoint, mnt);
2858
2859         mp = lock_mount(mountpoint);
2860         if (IS_ERR(mp)) {
2861                 mntput(mnt);
2862                 return PTR_ERR(mp);
2863         }
2864         error = do_add_mount(real_mount(mnt), mp, mountpoint, mnt_flags);
2865         unlock_mount(mp);
2866         if (error < 0)
2867                 mntput(mnt);
2868         return error;
2869 }
2870
2871 /*
2872  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2873  * namespace's tree
2874  */
2875 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int sb_flags,
2876                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2877 {
2878         struct file_system_type *type;
2879         struct fs_context *fc;
2880         const char *subtype = NULL;
2881         int err = 0;
2882
2883         if (!fstype)
2884                 return -EINVAL;
2885
2886         type = get_fs_type(fstype);
2887         if (!type)
2888                 return -ENODEV;
2889
2890         if (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) {
2891                 subtype = strchr(fstype, '.');
2892                 if (subtype) {
2893                         subtype++;
2894                         if (!*subtype) {
2895                                 put_filesystem(type);
2896                                 return -EINVAL;
2897                         }
2898                 }
2899         }
2900
2901         fc = fs_context_for_mount(type, sb_flags);
2902         put_filesystem(type);
2903         if (IS_ERR(fc))
2904                 return PTR_ERR(fc);
2905
2906         if (subtype)
2907                 err = vfs_parse_fs_string(fc, "subtype",
2908                                           subtype, strlen(subtype));
2909         if (!err && name)
2910                 err = vfs_parse_fs_string(fc, "source", name, strlen(name));
2911         if (!err)
2912                 err = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
2913         if (!err && !mount_capable(fc))
2914                 err = -EPERM;
2915         if (!err)
2916                 err = vfs_get_tree(fc);
2917         if (!err)
2918                 err = do_new_mount_fc(fc, path, mnt_flags);
2919
2920         put_fs_context(fc);
2921         return err;
2922 }
2923
2924 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2925 {
2926         struct dentry *dentry = path->dentry;
2927         struct mountpoint *mp;
2928         struct mount *mnt;
2929         int err;
2930
2931         if (!m)
2932                 return 0;
2933         if (IS_ERR(m))
2934                 return PTR_ERR(m);
2935
2936         mnt = real_mount(m);
2937         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2938          * expired before we get a chance to add it
2939          */
2940         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2941
2942         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2943             m->mnt_root == dentry) {
2944                 err = -ELOOP;
2945                 goto discard;
2946         }
2947
2948         /*
2949          * we don't want to use lock_mount() - in this case finding something
2950          * that overmounts our mountpoint to be means "quitely drop what we've
2951          * got", not "try to mount it on top".
2952          */
2953         inode_lock(dentry->d_inode);
2954         namespace_lock();
2955         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2956                 err = -ENOENT;
2957                 goto discard_locked;
2958         }
2959         rcu_read_lock();
2960         if (unlikely(__lookup_mnt(path->mnt, dentry))) {
2961                 rcu_read_unlock();
2962                 err = 0;
2963                 goto discard_locked;
2964         }
2965         rcu_read_unlock();
2966         mp = get_mountpoint(dentry);
2967         if (IS_ERR(mp)) {
2968                 err = PTR_ERR(mp);
2969                 goto discard_locked;
2970         }
2971
2972         err = do_add_mount(mnt, mp, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2973         unlock_mount(mp);
2974         if (unlikely(err))
2975                 goto discard;
2976         mntput(m);
2977         return 0;
2978
2979 discard_locked:
2980         namespace_unlock();
2981         inode_unlock(dentry->d_inode);
2982 discard:
2983         /* remove m from any expiration list it may be on */
2984         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2985                 namespace_lock();
2986                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2987                 namespace_unlock();
2988         }
2989         mntput(m);
2990         mntput(m);
2991         return err;
2992 }
2993
2994 /**
2995  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2996  * @mnt: The mount to list.
2997  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2998  */
2999 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
3000 {
3001         namespace_lock();
3002
3003         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
3004
3005         namespace_unlock();
3006 }
3007 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
3008
3009 /*
3010  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
3011  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
3012  * here
3013  */
3014 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
3015 {
3016         struct mount *mnt, *next;
3017         LIST_HEAD(graveyard);
3018
3019         if (list_empty(mounts))
3020                 return;
3021
3022         namespace_lock();
3023         lock_mount_hash();
3024
3025         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
3026          * following criteria:
3027          * - only referenced by its parent vfsmount
3028          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
3029          *   cleared by mntput())
3030          */
3031         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
3032                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
3033                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
3034                         continue;
3035                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
3036         }
3037         while (!list_empty(&graveyard)) {
3038                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
3039                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
3040                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
3041         }
3042         unlock_mount_hash();
3043         namespace_unlock();
3044 }
3045
3046 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
3047
3048 /*
3049  * Ripoff of 'select_parent()'
3050  *
3051  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
3052  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
3053  */
3054 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
3055 {
3056         struct mount *this_parent = parent;
3057         struct list_head *next;
3058         int found = 0;
3059
3060 repeat:
3061         next = this_parent->mnt_mounts.next;
3062 resume:
3063         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
3064                 struct list_head *tmp = next;
3065                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
3066
3067                 next = tmp->next;
3068                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
3069                         continue;
3070                 /*
3071                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
3072                  */
3073                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
3074                         this_parent = mnt;
3075                         goto repeat;
3076                 }
3077
3078                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
3079                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
3080                         found++;
3081                 }
3082         }
3083         /*
3084          * All done at this level ... ascend and resume the search
3085          */
3086         if (this_parent != parent) {
3087                 next = this_parent->mnt_child.next;
3088                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
3089                 goto resume;
3090         }
3091         return found;
3092 }
3093
3094 /*
3095  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
3096  * submounts of a specific parent mountpoint
3097  *
3098  * mount_lock must be held for write
3099  */
3100 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
3101 {
3102         LIST_HEAD(graveyard);
3103         struct mount *m;
3104
3105         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
3106         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
3107                 while (!list_empty(&graveyard)) {
3108                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
3109                                                 mnt_expire);
3110                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
3111                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
3112                 }
3113         }
3114 }
3115
3116 static void *copy_mount_options(const void __user * data)
3117 {
3118         char *copy;
3119         unsigned left, offset;
3120
3121         if (!data)
3122                 return NULL;
3123
3124         copy = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
3125         if (!copy)
3126                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3127
3128         left = copy_from_user(copy, data, PAGE_SIZE);
3129
3130         /*
3131          * Not all architectures have an exact copy_from_user(). Resort to
3132          * byte at a time.
3133          */
3134         offset = PAGE_SIZE - left;
3135         while (left) {
3136                 char c;
3137                 if (get_user(c, (const char __user *)data + offset))
3138                         break;
3139                 copy[offset] = c;
3140                 left--;
3141                 offset++;
3142         }
3143
3144         if (left == PAGE_SIZE) {
3145                 kfree(copy);
3146                 return ERR_PTR(-EFAULT);
3147         }
3148
3149         return copy;
3150 }
3151
3152 static char *copy_mount_string(const void __user *data)
3153 {
3154         return data ? strndup_user(data, PATH_MAX) : NULL;
3155 }
3156
3157 /*
3158  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
3159  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
3160  *
3161  * data is a (void *) that can point to any structure up to
3162  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
3163  * information (or be NULL).
3164  *
3165  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
3166  * When the flags word was introduced its top half was required
3167  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
3168  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
3169  * and must be discarded.
3170  */
3171 int path_mount(const char *dev_name, struct path *path,
3172                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
3173 {
3174         unsigned int mnt_flags = 0, sb_flags;
3175         int ret;
3176
3177         /* Discard magic */
3178         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
3179                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
3180
3181         /* Basic sanity checks */
3182         if (data_page)
3183                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
3184
3185         if (flags & MS_NOUSER)
3186                 return -EINVAL;
3187
3188         ret = security_sb_mount(dev_name, path, type_page, flags, data_page);
3189         if (ret)
3190                 return ret;
3191         if (!may_mount())
3192                 return -EPERM;
3193         if ((flags & SB_MANDLOCK) && !may_mandlock())
3194                 return -EPERM;
3195
3196         /* Default to relatime unless overriden */
3197         if (!(flags & MS_NOATIME))
3198                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
3199
3200         /* Separate the per-mountpoint flags */
3201         if (flags & MS_NOSUID)
3202                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
3203         if (flags & MS_NODEV)
3204                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
3205         if (flags & MS_NOEXEC)
3206                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
3207         if (flags & MS_NOATIME)
3208                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
3209         if (flags & MS_NODIRATIME)
3210                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
3211         if (flags & MS_STRICTATIME)
3212                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
3213         if (flags & MS_RDONLY)
3214                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
3215         if (flags & MS_NOSYMFOLLOW)
3216                 mnt_flags |= MNT_NOSYMFOLLOW;
3217
3218         /* The default atime for remount is preservation */
3219         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
3220             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
3221                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
3222                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
3223                 mnt_flags |= path->mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
3224         }
3225
3226         sb_flags = flags & (SB_RDONLY |
3227                             SB_SYNCHRONOUS |
3228                             SB_MANDLOCK |
3229                             SB_DIRSYNC |
3230                             SB_SILENT |
3231                             SB_POSIXACL |
3232                             SB_LAZYTIME |
3233                             SB_I_VERSION);
3234
3235         if ((flags & (MS_REMOUNT | MS_BIND)) == (MS_REMOUNT | MS_BIND))
3236                 return do_reconfigure_mnt(path, mnt_flags);
3237         if (flags & MS_REMOUNT)
3238                 return do_remount(path, flags, sb_flags, mnt_flags, data_page);
3239         if (flags & MS_BIND)
3240                 return do_loopback(path, dev_name, flags & MS_REC);
3241         if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
3242                 return do_change_type(path, flags);
3243         if (flags & MS_MOVE)
3244                 return do_move_mount_old(path, dev_name);
3245
3246         return do_new_mount(path, type_page, sb_flags, mnt_flags, dev_name,
3247                             data_page);
3248 }
3249
3250 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
3251                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
3252 {
3253         struct path path;
3254         int ret;
3255
3256         ret = user_path_at(AT_FDCWD, dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
3257         if (ret)
3258                 return ret;
3259         ret = path_mount(dev_name, &path, type_page, flags, data_page);
3260         path_put(&path);
3261         return ret;
3262 }
3263
3264 static struct ucounts *inc_mnt_namespaces(struct user_namespace *ns)
3265 {
3266         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
3267 }
3268
3269 static void dec_mnt_namespaces(struct ucounts *ucounts)
3270 {
3271         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
3272 }
3273
3274 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3275 {
3276         if (!is_anon_ns(ns))
3277                 ns_free_inum(&ns->ns);
3278         dec_mnt_namespaces(ns->ucounts);
3279         put_user_ns(ns->user_ns);
3280         kfree(ns);
3281 }
3282
3283 /*
3284  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
3285  * mount a reference to an older mount namespace into the current
3286  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
3287  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
3288  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
3289  */
3290 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
3291
3292 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns, bool anon)
3293 {
3294         struct mnt_namespace *new_ns;
3295         struct ucounts *ucounts;
3296         int ret;
3297
3298         ucounts = inc_mnt_namespaces(user_ns);
3299         if (!ucounts)
3300                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
3301
3302         new_ns = kzalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
3303         if (!new_ns) {
3304                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
3305                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3306         }
3307         if (!anon) {
3308                 ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
3309                 if (ret) {
3310                         kfree(new_ns);
3311                         dec_mnt_namespaces(ucounts);
3312                         return ERR_PTR(ret);
3313                 }
3314         }
3315         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
3316         if (!anon)
3317                 new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
3318         refcount_set(&new_ns->ns.count, 1);
3319         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
3320         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
3321         spin_lock_init(&new_ns->ns_lock);
3322         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
3323         new_ns->ucounts = ucounts;
3324         return new_ns;
3325 }
3326
3327 __latent_entropy
3328 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
3329                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
3330 {
3331         struct mnt_namespace *new_ns;
3332         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
3333         struct mount *p, *q;
3334         struct mount *old;
3335         struct mount *new;
3336         int copy_flags;
3337
3338         BUG_ON(!ns);
3339
3340         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
3341                 get_mnt_ns(ns);
3342                 return ns;
3343         }
3344
3345         old = ns->root;
3346
3347         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns, false);
3348         if (IS_ERR(new_ns))
3349                 return new_ns;
3350
3351         namespace_lock();
3352         /* First pass: copy the tree topology */
3353         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
3354         if (user_ns != ns->user_ns)
3355                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE;
3356         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
3357         if (IS_ERR(new)) {
3358                 namespace_unlock();
3359                 free_mnt_ns(new_ns);
3360                 return ERR_CAST(new);
3361         }
3362         if (user_ns != ns->user_ns) {
3363                 lock_mount_hash();
3364                 lock_mnt_tree(new);
3365                 unlock_mount_hash();
3366         }
3367         new_ns->root = new;
3368         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
3369
3370         /*
3371          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
3372          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
3373          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
3374          */
3375         p = old;
3376         q = new;
3377         while (p) {
3378                 q->mnt_ns = new_ns;
3379                 new_ns->mounts++;
3380                 if (new_fs) {
3381                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
3382                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
3383                                 rootmnt = &p->mnt;
3384                         }
3385                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
3386                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
3387                                 pwdmnt = &p->mnt;
3388                         }
3389                 }
3390                 p = next_mnt(p, old);
3391                 q = next_mnt(q, new);
3392                 if (!q)
3393                         break;
3394                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
3395                         p = next_mnt(p, old);
3396         }
3397         namespace_unlock();
3398
3399         if (rootmnt)
3400                 mntput(rootmnt);
3401         if (pwdmnt)
3402                 mntput(pwdmnt);
3403
3404         return new_ns;
3405 }
3406
3407 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *m, const char *name)
3408 {
3409         struct mount *mnt = real_mount(m);
3410         struct mnt_namespace *ns;
3411         struct super_block *s;
3412         struct path path;
3413         int err;
3414
3415         ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns, true);
3416         if (IS_ERR(ns)) {
3417                 mntput(m);
3418                 return ERR_CAST(ns);
3419         }
3420         mnt->mnt_ns = ns;
3421         ns->root = mnt;
3422         ns->mounts++;
3423         list_add(&mnt->mnt_list, &ns->list);
3424
3425         err = vfs_path_lookup(m->mnt_root, m,
3426                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
3427
3428         put_mnt_ns(ns);
3429
3430         if (err)
3431                 return ERR_PTR(err);
3432
3433         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
3434         s = path.mnt->mnt_sb;
3435         atomic_inc(&s->s_active);
3436         mntput(path.mnt);
3437         /* lock the sucker */
3438         down_write(&s->s_umount);
3439         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
3440         return path.dentry;
3441 }
3442 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
3443
3444 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
3445                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
3446 {
3447         int ret;
3448         char *kernel_type;
3449         char *kernel_dev;
3450         void *options;
3451
3452         kernel_type = copy_mount_string(type);
3453         ret = PTR_ERR(kernel_type);
3454         if (IS_ERR(kernel_type))
3455                 goto out_type;
3456
3457         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
3458         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
3459         if (IS_ERR(kernel_dev))
3460                 goto out_dev;
3461
3462         options = copy_mount_options(data);
3463         ret = PTR_ERR(options);
3464         if (IS_ERR(options))
3465                 goto out_data;
3466
3467         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags, options);
3468
3469         kfree(options);
3470 out_data:
3471         kfree(kernel_dev);
3472 out_dev:
3473         kfree(kernel_type);
3474 out_type:
3475         return ret;
3476 }
3477
3478 #define FSMOUNT_VALID_FLAGS \
3479         (MOUNT_ATTR_RDONLY | MOUNT_ATTR_NOSUID | MOUNT_ATTR_NODEV | \
3480          MOUNT_ATTR_NOEXEC | MOUNT_ATTR__ATIME | MOUNT_ATTR_NODIRATIME)
3481
3482 #define MOUNT_SETATTR_VALID_FLAGS (FSMOUNT_VALID_FLAGS | MOUNT_ATTR_IDMAP)
3483
3484 #define MOUNT_SETATTR_PROPAGATION_FLAGS \
3485         (MS_UNBINDABLE | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_SHARED)
3486
3487 static unsigned int attr_flags_to_mnt_flags(u64 attr_flags)
3488 {
3489         unsigned int mnt_flags = 0;
3490
3491         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_RDONLY)
3492                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
3493         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NOSUID)
3494                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
3495         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NODEV)
3496                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
3497         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NOEXEC)
3498                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
3499         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NODIRATIME)
3500                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
3501
3502         return mnt_flags;
3503 }
3504
3505 /*
3506  * Create a kernel mount representation for a new, prepared superblock
3507  * (specified by fs_fd) and attach to an open_tree-like file descriptor.
3508  */
3509 SYSCALL_DEFINE3(fsmount, int, fs_fd, unsigned int, flags,
3510                 unsigned int, attr_flags)
3511 {
3512         struct mnt_namespace *ns;
3513         struct fs_context *fc;
3514         struct file *file;
3515         struct path newmount;
3516         struct mount *mnt;
3517         struct fd f;
3518         unsigned int mnt_flags = 0;
3519         long ret;
3520
3521         if (!may_mount())
3522                 return -EPERM;
3523
3524         if ((flags & ~(FSMOUNT_CLOEXEC)) != 0)
3525                 return -EINVAL;
3526
3527         if (attr_flags & ~FSMOUNT_VALID_FLAGS)
3528                 return -EINVAL;
3529
3530         mnt_flags = attr_flags_to_mnt_flags(attr_flags);
3531
3532         switch (attr_flags & MOUNT_ATTR__ATIME) {
3533         case MOUNT_ATTR_STRICTATIME:
3534                 break;
3535         case MOUNT_ATTR_NOATIME:
3536                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
3537                 break;
3538         case MOUNT_ATTR_RELATIME:
3539                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
3540                 break;
3541         default:
3542                 return -EINVAL;
3543         }
3544
3545         f = fdget(fs_fd);
3546         if (!f.file)
3547                 return -EBADF;
3548
3549         ret = -EINVAL;
3550         if (f.file->f_op != &fscontext_fops)
3551                 goto err_fsfd;
3552
3553         fc = f.file->private_data;
3554
3555         ret = mutex_lock_interruptible(&fc->uapi_mutex);
3556         if (ret < 0)
3557                 goto err_fsfd;
3558
3559         /* There must be a valid superblock or we can't mount it */
3560         ret = -EINVAL;
3561         if (!fc->root)
3562                 goto err_unlock;
3563
3564         ret = -EPERM;
3565         if (mount_too_revealing(fc->root->d_sb, &mnt_flags)) {
3566                 pr_warn("VFS: Mount too revealing\n");
3567                 goto err_unlock;
3568         }
3569
3570         ret = -EBUSY;
3571         if (fc->phase != FS_CONTEXT_AWAITING_MOUNT)
3572                 goto err_unlock;
3573
3574         ret = -EPERM;
3575         if ((fc->sb_flags & SB_MANDLOCK) && !may_mandlock())
3576                 goto err_unlock;
3577
3578         newmount.mnt = vfs_create_mount(fc);
3579         if (IS_ERR(newmount.mnt)) {
3580                 ret = PTR_ERR(newmount.mnt);
3581                 goto err_unlock;
3582         }
3583         newmount.dentry = dget(fc->root);
3584         newmount.mnt->mnt_flags = mnt_flags;
3585
3586         /* We've done the mount bit - now move the file context into more or
3587          * less the same state as if we'd done an fspick().  We don't want to
3588          * do any memory allocation or anything like that at this point as we
3589          * don't want to have to handle any errors incurred.
3590          */
3591         vfs_clean_context(fc);
3592
3593         ns = alloc_mnt_ns(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, true);
3594         if (IS_ERR(ns)) {
3595                 ret = PTR_ERR(ns);
3596                 goto err_path;
3597         }
3598         mnt = real_mount(newmount.mnt);
3599         mnt->mnt_ns = ns;
3600         ns->root = mnt;
3601         ns->mounts = 1;
3602         list_add(&mnt->mnt_list, &ns->list);
3603         mntget(newmount.mnt);
3604
3605         /* Attach to an apparent O_PATH fd with a note that we need to unmount
3606          * it, not just simply put it.
3607          */
3608         file = dentry_open(&newmount, O_PATH, fc->cred);
3609         if (IS_ERR(file)) {
3610                 dissolve_on_fput(newmount.mnt);
3611                 ret = PTR_ERR(file);
3612                 goto err_path;
3613         }
3614         file->f_mode |= FMODE_NEED_UNMOUNT;
3615
3616         ret = get_unused_fd_flags((flags & FSMOUNT_CLOEXEC) ? O_CLOEXEC : 0);
3617         if (ret >= 0)
3618                 fd_install(ret, file);
3619         else
3620                 fput(file);
3621
3622 err_path:
3623         path_put(&newmount);
3624 err_unlock:
3625         mutex_unlock(&fc->uapi_mutex);
3626 err_fsfd:
3627         fdput(f);
3628         return ret;
3629 }
3630
3631 /*
3632  * Move a mount from one place to another.  In combination with
3633  * fsopen()/fsmount() this is used to install a new mount and in combination
3634  * with open_tree(OPEN_TREE_CLONE [| AT_RECURSIVE]) it can be used to copy
3635  * a mount subtree.
3636  *
3637  * Note the flags value is a combination of MOVE_MOUNT_* flags.
3638  */
3639 SYSCALL_DEFINE5(move_mount,
3640                 int, from_dfd, const char __user *, from_pathname,
3641                 int, to_dfd, const char __user *, to_pathname,
3642                 unsigned int, flags)
3643 {
3644         struct path from_path, to_path;
3645         unsigned int lflags;
3646         int ret = 0;
3647
3648         if (!may_mount())
3649                 return -EPERM;
3650
3651         if (flags & ~MOVE_MOUNT__MASK)
3652                 return -EINVAL;
3653
3654         /* If someone gives a pathname, they aren't permitted to move
3655          * from an fd that requires unmount as we can't get at the flag
3656          * to clear it afterwards.
3657          */
3658         lflags = 0;
3659         if (flags & MOVE_MOUNT_F_SYMLINKS)      lflags |= LOOKUP_FOLLOW;
3660         if (flags & MOVE_MOUNT_F_AUTOMOUNTS)    lflags |= LOOKUP_AUTOMOUNT;
3661         if (flags & MOVE_MOUNT_F_EMPTY_PATH)    lflags |= LOOKUP_EMPTY;
3662
3663         ret = user_path_at(from_dfd, from_pathname, lflags, &from_path);
3664         if (ret < 0)
3665                 return ret;
3666
3667         lflags = 0;
3668         if (flags & MOVE_MOUNT_T_SYMLINKS)      lflags |= LOOKUP_FOLLOW;
3669         if (flags & MOVE_MOUNT_T_AUTOMOUNTS)    lflags |= LOOKUP_AUTOMOUNT;
3670         if (flags & MOVE_MOUNT_T_EMPTY_PATH)    lflags |= LOOKUP_EMPTY;
3671
3672         ret = user_path_at(to_dfd, to_pathname, lflags, &to_path);
3673         if (ret < 0)
3674                 goto out_from;
3675
3676         ret = security_move_mount(&from_path, &to_path);
3677         if (ret < 0)
3678                 goto out_to;
3679
3680         ret = do_move_mount(&from_path, &to_path);
3681
3682 out_to:
3683         path_put(&to_path);
3684 out_from:
3685         path_put(&from_path);
3686         return ret;
3687 }
3688
3689 /*
3690  * Return true if path is reachable from root
3691  *
3692  * namespace_sem or mount_lock is held
3693  */
3694 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
3695                          const struct path *root)
3696 {
3697         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
3698                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
3699                 mnt = mnt->mnt_parent;
3700         }
3701         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
3702 }
3703
3704 bool path_is_under(const struct path *path1, const struct path *path2)
3705 {
3706         bool res;
3707         read_seqlock_excl(&mount_lock);
3708         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
3709         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
3710         return res;
3711 }
3712 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
3713
3714 /*
3715  * pivot_root Semantics:
3716  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
3717  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
3718  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
3719  *
3720  * Restrictions:
3721  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
3722  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
3723  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
3724  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
3725  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
3726  *
3727  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
3728  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.rst for alternatives
3729  * in this situation.
3730  *
3731  * Notes:
3732  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
3733  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
3734  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
3735  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
3736  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
3737  *    first.
3738  */
3739 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
3740                 const char __user *, put_old)
3741 {
3742         struct path new, old, root;
3743         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt, *root_parent, *ex_parent;
3744         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
3745         int error;
3746
3747         if (!may_mount())
3748                 return -EPERM;
3749
3750         error = user_path_at(AT_FDCWD, new_root,
3751                              LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY, &new);
3752         if (error)
3753                 goto out0;
3754
3755         error = user_path_at(AT_FDCWD, put_old,
3756                              LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY, &old);
3757         if (error)
3758                 goto out1;
3759
3760         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
3761         if (error)
3762                 goto out2;
3763
3764         get_fs_root(current->fs, &root);
3765         old_mp = lock_mount(&old);
3766         error = PTR_ERR(old_mp);
3767         if (IS_ERR(old_mp))
3768                 goto out3;
3769
3770         error = -EINVAL;
3771         new_mnt = real_mount(new.mnt);
3772         root_mnt = real_mount(root.mnt);
3773         old_mnt = real_mount(old.mnt);
3774         ex_parent = new_mnt->mnt_parent;
3775         root_parent = root_mnt->mnt_parent;
3776         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
3777                 IS_MNT_SHARED(ex_parent) ||
3778                 IS_MNT_SHARED(root_parent))
3779                 goto out4;
3780         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
3781                 goto out4;
3782         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
3783                 goto out4;
3784         error = -ENOENT;
3785         if (d_unlinked(new.dentry))
3786                 goto out4;
3787         error = -EBUSY;
3788         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
3789                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
3790         error = -EINVAL;
3791         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
3792                 goto out4; /* not a mountpoint */
3793         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
3794                 goto out4; /* not attached */
3795         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
3796                 goto out4; /* not a mountpoint */
3797         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
3798                 goto out4; /* not attached */
3799         /* make sure we can reach put_old from new_root */
3800         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
3801                 goto out4;
3802         /* make certain new is below the root */
3803         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
3804                 goto out4;
3805         lock_mount_hash();
3806         umount_mnt(new_mnt);
3807         root_mp = unhash_mnt(root_mnt);  /* we'll need its mountpoint */
3808         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3809                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3810                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3811         }
3812         /* mount old root on put_old */
3813         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3814         /* mount new_root on / */
3815         attach_mnt(new_mnt, root_parent, root_mp);
3816         mnt_add_count(root_parent, -1);
3817         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3818         /* A moved mount should not expire automatically */
3819         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3820         put_mountpoint(root_mp);
3821         unlock_mount_hash();
3822         chroot_fs_refs(&root, &new);
3823         error = 0;
3824 out4:
3825         unlock_mount(old_mp);
3826         if (!error)
3827                 mntput_no_expire(ex_parent);
3828 out3:
3829         path_put(&root);
3830 out2:
3831         path_put(&old);
3832 out1:
3833         path_put(&new);
3834 out0:
3835         return error;
3836 }
3837
3838 static unsigned int recalc_flags(struct mount_kattr *kattr, struct mount *mnt)
3839 {
3840         unsigned int flags = mnt->mnt.mnt_flags;
3841
3842         /*  flags to clear */
3843         flags &= ~kattr->attr_clr;
3844         /* flags to raise */
3845         flags |= kattr->attr_set;
3846
3847         return flags;
3848 }
3849
3850 static int can_idmap_mount(const struct mount_kattr *kattr, struct mount *mnt)
3851 {
3852         struct vfsmount *m = &mnt->mnt;
3853
3854         if (!kattr->mnt_userns)
3855                 return 0;
3856
3857         /*
3858          * Once a mount has been idmapped we don't allow it to change its
3859          * mapping. It makes things simpler and callers can just create
3860          * another bind-mount they can idmap if they want to.
3861          */
3862         if (mnt_user_ns(m) != &init_user_ns)
3863                 return -EPERM;
3864
3865         /* The underlying filesystem doesn't support idmapped mounts yet. */
3866         if (!(m->mnt_sb->s_type->fs_flags & FS_ALLOW_IDMAP))
3867                 return -EINVAL;
3868
3869         /* We're not controlling the superblock. */
3870         if (!ns_capable(m->mnt_sb->s_user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
3871                 return -EPERM;
3872
3873         /* Mount has already been visible in the filesystem hierarchy. */
3874         if (!is_anon_ns(mnt->mnt_ns))
3875                 return -EINVAL;
3876
3877         return 0;
3878 }
3879
3880 static struct mount *mount_setattr_prepare(struct mount_kattr *kattr,
3881                                            struct mount *mnt, int *err)
3882 {
3883         struct mount *m = mnt, *last = NULL;
3884
3885         if (!is_mounted(&m->mnt)) {
3886                 *err = -EINVAL;
3887                 goto out;
3888         }
3889
3890         if (!(mnt_has_parent(m) ? check_mnt(m) : is_anon_ns(m->mnt_ns))) {
3891                 *err = -EINVAL;
3892                 goto out;
3893         }
3894
3895         do {
3896                 unsigned int flags;
3897
3898                 flags = recalc_flags(kattr, m);
3899                 if (!can_change_locked_flags(m, flags)) {
3900                         *err = -EPERM;
3901                         goto out;
3902                 }
3903
3904                 *err = can_idmap_mount(kattr, m);
3905                 if (*err)
3906                         goto out;
3907
3908                 last = m;
3909
3910                 if ((kattr->attr_set & MNT_READONLY) &&
3911                     !(m->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
3912                         *err = mnt_hold_writers(m);
3913                         if (*err)
3914                                 goto out;
3915                 }
3916         } while (kattr->recurse && (m = next_mnt(m, mnt)));
3917
3918 out:
3919         return last;
3920 }
3921
3922 static void do_idmap_mount(const struct mount_kattr *kattr, struct mount *mnt)
3923 {
3924         struct user_namespace *mnt_userns;
3925
3926         if (!kattr->mnt_userns)
3927                 return;
3928
3929         mnt_userns = get_user_ns(kattr->mnt_userns);
3930         /* Pairs with smp_load_acquire() in mnt_user_ns(). */
3931         smp_store_release(&mnt->mnt.mnt_userns, mnt_userns);
3932 }
3933
3934 static void mount_setattr_commit(struct mount_kattr *kattr,
3935                                  struct mount *mnt, struct mount *last,
3936                                  int err)
3937 {
3938         struct mount *m = mnt;
3939
3940         do {
3941                 if (!err) {
3942                         unsigned int flags;
3943
3944                         do_idmap_mount(kattr, m);
3945                         flags = recalc_flags(kattr, m);
3946                         WRITE_ONCE(m->mnt.mnt_flags, flags);
3947                 }
3948
3949                 /*
3950                  * We either set MNT_READONLY above so make it visible
3951                  * before ~MNT_WRITE_HOLD or we failed to recursively
3952                  * apply mount options.
3953                  */
3954                 if ((kattr->attr_set & MNT_READONLY) &&
3955                     (m->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD))
3956                         mnt_unhold_writers(m);
3957
3958                 if (!err && kattr->propagation)
3959                         change_mnt_propagation(m, kattr->propagation);
3960
3961                 /*
3962                  * On failure, only cleanup until we found the first mount
3963                  * we failed to handle.
3964                  */
3965                 if (err && m == last)
3966                         break;
3967         } while (kattr->recurse && (m = next_mnt(m, mnt)));
3968
3969         if (!err)
3970                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
3971 }
3972
3973 static int do_mount_setattr(struct path *path, struct mount_kattr *kattr)
3974 {
3975         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt), *last = NULL;
3976         int err = 0;
3977
3978         if (path->dentry != mnt->mnt.mnt_root)
3979                 return -EINVAL;
3980
3981         if (kattr->propagation) {
3982                 /*
3983                  * Only take namespace_lock() if we're actually changing
3984                  * propagation.
3985                  */
3986                 namespace_lock();
3987                 if (kattr->propagation == MS_SHARED) {
3988                         err = invent_group_ids(mnt, kattr->recurse);
3989                         if (err) {
3990                                 namespace_unlock();
3991                                 return err;
3992                         }
3993                 }
3994         }
3995
3996         lock_mount_hash();
3997
3998         /*
3999          * Get the mount tree in a shape where we can change mount
4000          * properties without failure.
4001          */
4002         last = mount_setattr_prepare(kattr, mnt, &err);
4003         if (last) /* Commit all changes or revert to the old state. */
4004                 mount_setattr_commit(kattr, mnt, last, err);
4005
4006         unlock_mount_hash();
4007
4008         if (kattr->propagation) {
4009                 namespace_unlock();
4010                 if (err)
4011                         cleanup_group_ids(mnt, NULL);
4012         }
4013
4014         return err;
4015 }
4016
4017 static int build_mount_idmapped(const struct mount_attr *attr, size_t usize,
4018                                 struct mount_kattr *kattr, unsigned int flags)
4019 {
4020         int err = 0;
4021         struct ns_common *ns;
4022         struct user_namespace *mnt_userns;
4023         struct file *file;
4024
4025         if (!((attr->attr_set | attr->attr_clr) & MOUNT_ATTR_IDMAP))
4026                 return 0;
4027
4028         /*
4029          * We currently do not support clearing an idmapped mount. If this ever
4030          * is a use-case we can revisit this but for now let's keep it simple
4031          * and not allow it.
4032          */
4033         if (attr->attr_clr & MOUNT_ATTR_IDMAP)
4034                 return -EINVAL;
4035
4036         if (attr->userns_fd > INT_MAX)
4037                 return -EINVAL;
4038
4039         file = fget(attr->userns_fd);
4040         if (!file)
4041                 return -EBADF;
4042
4043         if (!proc_ns_file(file)) {
4044                 err = -EINVAL;
4045                 goto out_fput;
4046         }
4047
4048         ns = get_proc_ns(file_inode(file));
4049         if (ns->ops->type != CLONE_NEWUSER) {
4050                 err = -EINVAL;
4051                 goto out_fput;
4052         }
4053
4054         /*
4055          * The init_user_ns is used to indicate that a vfsmount is not idmapped.
4056          * This is simpler than just having to treat NULL as unmapped. Users
4057          * wanting to idmap a mount to init_user_ns can just use a namespace
4058          * with an identity mapping.
4059          */
4060         mnt_userns = container_of(ns, struct user_namespace, ns);
4061         if (mnt_userns == &init_user_ns) {
4062                 err = -EPERM;
4063                 goto out_fput;
4064         }
4065         kattr->mnt_userns = get_user_ns(mnt_userns);
4066
4067 out_fput:
4068         fput(file);
4069         return err;
4070 }
4071
4072 static int build_mount_kattr(const struct mount_attr *attr, size_t usize,
4073                              struct mount_kattr *kattr, unsigned int flags)
4074 {
4075         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_AUTOMOUNT | LOOKUP_FOLLOW;
4076
4077         if (flags & AT_NO_AUTOMOUNT)
4078                 lookup_flags &= ~LOOKUP_AUTOMOUNT;
4079         if (flags & AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
4080                 lookup_flags &= ~LOOKUP_FOLLOW;
4081         if (flags & AT_EMPTY_PATH)
4082                 lookup_flags |= LOOKUP_EMPTY;
4083
4084         *kattr = (struct mount_kattr) {
4085                 .lookup_flags   = lookup_flags,
4086                 .recurse        = !!(flags & AT_RECURSIVE),
4087         };
4088
4089         if (attr->propagation & ~MOUNT_SETATTR_PROPAGATION_FLAGS)
4090                 return -EINVAL;
4091         if (hweight32(attr->propagation & MOUNT_SETATTR_PROPAGATION_FLAGS) > 1)
4092                 return -EINVAL;
4093         kattr->propagation = attr->propagation;
4094
4095         if ((attr->attr_set | attr->attr_clr) & ~MOUNT_SETATTR_VALID_FLAGS)
4096                 return -EINVAL;
4097
4098         kattr->attr_set = attr_flags_to_mnt_flags(attr->attr_set);
4099         kattr->attr_clr = attr_flags_to_mnt_flags(attr->attr_clr);
4100
4101         /*
4102          * Since the MOUNT_ATTR_<atime> values are an enum, not a bitmap,
4103          * users wanting to transition to a different atime setting cannot
4104          * simply specify the atime setting in @attr_set, but must also
4105          * specify MOUNT_ATTR__ATIME in the @attr_clr field.
4106          * So ensure that MOUNT_ATTR__ATIME can't be partially set in
4107          * @attr_clr and that @attr_set can't have any atime bits set if
4108          * MOUNT_ATTR__ATIME isn't set in @attr_clr.
4109          */
4110         if (attr->attr_clr & MOUNT_ATTR__ATIME) {
4111                 if ((attr->attr_clr & MOUNT_ATTR__ATIME) != MOUNT_ATTR__ATIME)
4112                         return -EINVAL;
4113
4114                 /*
4115                  * Clear all previous time settings as they are mutually
4116                  * exclusive.
4117                  */
4118                 kattr->attr_clr |= MNT_RELATIME | MNT_NOATIME;
4119                 switch (attr->attr_set & MOUNT_ATTR__ATIME) {
4120                 case MOUNT_ATTR_RELATIME:
4121                         kattr->attr_set |= MNT_RELATIME;
4122                         break;
4123                 case MOUNT_ATTR_NOATIME:
4124                         kattr->attr_set |= MNT_NOATIME;
4125                         break;
4126                 case MOUNT_ATTR_STRICTATIME:
4127                         break;
4128                 default:
4129                         return -EINVAL;
4130                 }
4131         } else {
4132                 if (attr->attr_set & MOUNT_ATTR__ATIME)
4133                         return -EINVAL;
4134         }
4135
4136         return build_mount_idmapped(attr, usize, kattr, flags);
4137 }
4138
4139 static void finish_mount_kattr(struct mount_kattr *kattr)
4140 {
4141         put_user_ns(kattr->mnt_userns);
4142         kattr->mnt_userns = NULL;
4143 }
4144
4145 SYSCALL_DEFINE5(mount_setattr, int, dfd, const char __user *, path,
4146                 unsigned int, flags, struct mount_attr __user *, uattr,
4147                 size_t, usize)
4148 {
4149         int err;
4150         struct path target;
4151         struct mount_attr attr;
4152         struct mount_kattr kattr;
4153
4154         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct mount_attr) != MOUNT_ATTR_SIZE_VER0);
4155
4156         if (flags & ~(AT_EMPTY_PATH |
4157                       AT_RECURSIVE |
4158                       AT_SYMLINK_NOFOLLOW |
4159                       AT_NO_AUTOMOUNT))
4160                 return -EINVAL;
4161
4162         if (unlikely(usize > PAGE_SIZE))
4163                 return -E2BIG;
4164         if (unlikely(usize < MOUNT_ATTR_SIZE_VER0))
4165                 return -EINVAL;
4166
4167         if (!may_mount())
4168                 return -EPERM;
4169
4170         err = copy_struct_from_user(&attr, sizeof(attr), uattr, usize);
4171         if (err)
4172                 return err;
4173
4174         /* Don't bother walking through the mounts if this is a nop. */
4175         if (attr.attr_set == 0 &&
4176             attr.attr_clr == 0 &&
4177             attr.propagation == 0)
4178                 return 0;
4179
4180         err = build_mount_kattr(&attr, usize, &kattr, flags);
4181         if (err)
4182                 return err;
4183
4184         err = user_path_at(dfd, path, kattr.lookup_flags, &target);
4185         if (err)
4186                 return err;
4187
4188         err = do_mount_setattr(&target, &kattr);
4189         finish_mount_kattr(&kattr);
4190         path_put(&target);
4191         return err;
4192 }
4193
4194 static void __init init_mount_tree(void)
4195 {
4196         struct vfsmount *mnt;
4197         struct mount *m;
4198         struct mnt_namespace *ns;
4199         struct path root;
4200
4201         mnt = vfs_kern_mount(&rootfs_fs_type, 0, "rootfs", NULL);
4202         if (IS_ERR(mnt))
4203                 panic("Can't create rootfs");
4204
4205         ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns, false);
4206         if (IS_ERR(ns))
4207                 panic("Can't allocate initial namespace");
4208         m = real_mount(mnt);
4209         m->mnt_ns = ns;
4210         ns->root = m;
4211         ns->mounts = 1;
4212         list_add(&m->mnt_list, &ns->list);
4213         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
4214         get_mnt_ns(ns);
4215
4216         root.mnt = mnt;
4217         root.dentry = mnt->mnt_root;
4218         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
4219
4220         set_fs_pwd(current->fs, &root);
4221         set_fs_root(current->fs, &root);
4222 }
4223
4224 void __init mnt_init(void)
4225 {
4226         int err;
4227
4228         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
4229                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
4230
4231         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
4232                                 sizeof(struct hlist_head),
4233                                 mhash_entries, 19,
4234                                 HASH_ZERO,
4235                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
4236         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
4237                                 sizeof(struct hlist_head),
4238                                 mphash_entries, 19,
4239                                 HASH_ZERO,
4240                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
4241
4242         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
4243                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
4244
4245         kernfs_init();
4246
4247         err = sysfs_init();
4248         if (err)
4249                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
4250                         __func__, err);
4251         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
4252         if (!fs_kobj)
4253                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
4254         shmem_init();
4255         init_rootfs();
4256         init_mount_tree();
4257 }
4258
4259 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
4260 {
4261         if (!refcount_dec_and_test(&ns->ns.count))
4262                 return;
4263         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
4264         free_mnt_ns(ns);
4265 }
4266
4267 struct vfsmount *kern_mount(struct file_system_type *type)
4268 {
4269         struct vfsmount *mnt;
4270         mnt = vfs_kern_mount(type, SB_KERNMOUNT, type->name, NULL);
4271         if (!IS_ERR(mnt)) {
4272                 /*
4273                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
4274                  * we unmount before file sys is unregistered
4275                 */
4276                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
4277         }
4278         return mnt;
4279 }
4280 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount);
4281
4282 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
4283 {
4284         /* release long term mount so mount point can be released */
4285         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
4286                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
4287                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
4288                 mntput(mnt);
4289         }
4290 }
4291 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
4292
4293 void kern_unmount_array(struct vfsmount *mnt[], unsigned int num)
4294 {
4295         unsigned int i;
4296
4297         for (i = 0; i < num; i++)
4298                 if (mnt[i])
4299                         real_mount(mnt[i])->mnt_ns = NULL;
4300         synchronize_rcu_expedited();
4301         for (i = 0; i < num; i++)
4302                 mntput(mnt[i]);
4303 }
4304 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount_array);
4305
4306 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
4307 {
4308         return check_mnt(real_mount(mnt));
4309 }
4310
4311 bool current_chrooted(void)
4312 {
4313         /* Does the current process have a non-standard root */
4314         struct path ns_root;
4315         struct path fs_root;
4316         bool chrooted;
4317
4318         /* Find the namespace root */
4319         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
4320         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
4321         path_get(&ns_root);
4322         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
4323                 ;
4324
4325         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
4326
4327         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
4328
4329         path_put(&fs_root);
4330         path_put(&ns_root);
4331
4332         return chrooted;
4333 }
4334
4335 static bool mnt_already_visible(struct mnt_namespace *ns,
4336                                 const struct super_block *sb,
4337                                 int *new_mnt_flags)
4338 {
4339         int new_flags = *new_mnt_flags;
4340         struct mount *mnt;
4341         bool visible = false;
4342
4343         down_read(&namespace_sem);
4344         lock_ns_list(ns);
4345         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
4346                 struct mount *child;
4347                 int mnt_flags;
4348
4349                 if (mnt_is_cursor(mnt))
4350                         continue;
4351
4352                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != sb->s_type)
4353                         continue;
4354
4355                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
4356                  * is not the root directory of the filesystem.
4357                  */
4358                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
4359                         continue;
4360
4361                 /* A local view of the mount flags */
4362                 mnt_flags = mnt->mnt.mnt_flags;
4363
4364                 /* Don't miss readonly hidden in the superblock flags */
4365                 if (sb_rdonly(mnt->mnt.mnt_sb))
4366                         mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
4367
4368                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
4369                  * than the proposed new mount.
4370                  */
4371                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
4372                     !(new_flags & MNT_READONLY))
4373                         continue;
4374                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
4375                     ((mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
4376                         continue;
4377
4378                 /* This mount is not fully visible if there are any
4379                  * locked child mounts that cover anything except for
4380                  * empty directories.
4381                  */
4382                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
4383                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
4384                         /* Only worry about locked mounts */
4385                         if (!(child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
4386                                 continue;
4387                         /* Is the directory permanetly empty? */
4388                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
4389                                 goto next;
4390                 }
4391                 /* Preserve the locked attributes */
4392                 *new_mnt_flags |= mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
4393                                                MNT_LOCK_ATIME);
4394                 visible = true;
4395                 goto found;
4396         next:   ;
4397         }
4398 found:
4399         unlock_ns_list(ns);
4400         up_read(&namespace_sem);
4401         return visible;
4402 }
4403
4404 static bool mount_too_revealing(const struct super_block *sb, int *new_mnt_flags)
4405 {
4406         const unsigned long required_iflags = SB_I_NOEXEC | SB_I_NODEV;
4407         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
4408         unsigned long s_iflags;
4409
4410         if (ns->user_ns == &init_user_ns)
4411                 return false;
4412
4413         /* Can this filesystem be too revealing? */
4414         s_iflags = sb->s_iflags;
4415         if (!(s_iflags & SB_I_USERNS_VISIBLE))
4416                 return false;
4417
4418         if ((s_iflags & required_iflags) != required_iflags) {
4419                 WARN_ONCE(1, "Expected s_iflags to contain 0x%lx\n",
4420                           required_iflags);
4421                 return true;
4422         }
4423
4424         return !mnt_already_visible(ns, sb, new_mnt_flags);
4425 }
4426
4427 bool mnt_may_suid(struct vfsmount *mnt)
4428 {
4429         /*
4430          * Foreign mounts (accessed via fchdir or through /proc
4431          * symlinks) are always treated as if they are nosuid.  This
4432          * prevents namespaces from trusting potentially unsafe
4433          * suid/sgid bits, file caps, or security labels that originate
4434          * in other namespaces.
4435          */
4436         return !(mnt->mnt_flags & MNT_NOSUID) && check_mnt(real_mount(mnt)) &&
4437                current_in_userns(mnt->mnt_sb->s_user_ns);
4438 }
4439
4440 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
4441 {
4442         struct ns_common *ns = NULL;
4443         struct nsproxy *nsproxy;
4444
4445         task_lock(task);
4446         nsproxy = task->nsproxy;
4447         if (nsproxy) {
4448                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
4449                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
4450         }
4451         task_unlock(task);
4452
4453         return ns;
4454 }
4455
4456 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
4457 {
4458         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
4459 }
4460
4461 static int mntns_install(struct nsset *nsset, struct ns_common *ns)
4462 {
4463         struct nsproxy *nsproxy = nsset->nsproxy;
4464         struct fs_struct *fs = nsset->fs;
4465         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns), *old_mnt_ns;
4466         struct user_namespace *user_ns = nsset->cred->user_ns;
4467         struct path root;
4468         int err;
4469
4470         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
4471             !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_CHROOT) ||
4472             !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
4473                 return -EPERM;
4474
4475         if (is_anon_ns(mnt_ns))
4476                 return -EINVAL;
4477
4478         if (fs->users != 1)
4479                 return -EINVAL;
4480
4481         get_mnt_ns(mnt_ns);
4482         old_mnt_ns = nsproxy->mnt_ns;
4483         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
4484
4485         /* Find the root */
4486         err = vfs_path_lookup(mnt_ns->root->mnt.mnt_root, &mnt_ns->root->mnt,
4487                                 "/", LOOKUP_DOWN, &root);
4488         if (err) {
4489                 /* revert to old namespace */
4490                 nsproxy->mnt_ns = old_mnt_ns;
4491                 put_mnt_ns(mnt_ns);
4492                 return err;
4493         }
4494
4495         put_mnt_ns(old_mnt_ns);
4496
4497         /* Update the pwd and root */
4498         set_fs_pwd(fs, &root);
4499         set_fs_root(fs, &root);
4500
4501         path_put(&root);
4502         return 0;
4503 }
4504
4505 static struct user_namespace *mntns_owner(struct ns_common *ns)
4506 {
4507         return to_mnt_ns(ns)->user_ns;
4508 }
4509
4510 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
4511         .name           = "mnt",
4512         .type           = CLONE_NEWNS,
4513         .get            = mntns_get,
4514         .put            = mntns_put,
4515         .install        = mntns_install,
4516         .owner          = mntns_owner,
4517 };