cgroup: Use open-time credentials for process migraton perm checks
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / cgroup / cgroup-v1.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 #include "cgroup-internal.h"
3
4 #include <linux/ctype.h>
5 #include <linux/kmod.h>
6 #include <linux/sort.h>
7 #include <linux/delay.h>
8 #include <linux/mm.h>
9 #include <linux/sched/signal.h>
10 #include <linux/sched/task.h>
11 #include <linux/magic.h>
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/vmalloc.h>
14 #include <linux/delayacct.h>
15 #include <linux/pid_namespace.h>
16 #include <linux/cgroupstats.h>
17 #include <linux/fs_parser.h>
18
19 #include <trace/events/cgroup.h>
20
21 /*
22  * pidlists linger the following amount before being destroyed.  The goal
23  * is avoiding frequent destruction in the middle of consecutive read calls
24  * Expiring in the middle is a performance problem not a correctness one.
25  * 1 sec should be enough.
26  */
27 #define CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY    HZ
28
29 /* Controllers blocked by the commandline in v1 */
30 static u16 cgroup_no_v1_mask;
31
32 /* disable named v1 mounts */
33 static bool cgroup_no_v1_named;
34
35 /*
36  * pidlist destructions need to be flushed on cgroup destruction.  Use a
37  * separate workqueue as flush domain.
38  */
39 static struct workqueue_struct *cgroup_pidlist_destroy_wq;
40
41 /* protects cgroup_subsys->release_agent_path */
42 static DEFINE_SPINLOCK(release_agent_path_lock);
43
44 bool cgroup1_ssid_disabled(int ssid)
45 {
46         return cgroup_no_v1_mask & (1 << ssid);
47 }
48
49 /**
50  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
51  * @from: attach to all cgroups of a given task
52  * @tsk: the task to be attached
53  *
54  * Return: %0 on success or a negative errno code on failure
55  */
56 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
57 {
58         struct cgroup_root *root;
59         int retval = 0;
60
61         mutex_lock(&cgroup_mutex);
62         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
63         for_each_root(root) {
64                 struct cgroup *from_cgrp;
65
66                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
67                 from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
68                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
69
70                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
71                 if (retval)
72                         break;
73         }
74         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
75         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
76
77         return retval;
78 }
79 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
80
81 /**
82  * cgroup_transfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
83  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
84  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
85  *
86  * Locking rules between cgroup_post_fork() and the migration path
87  * guarantee that, if a task is forking while being migrated, the new child
88  * is guaranteed to be either visible in the source cgroup after the
89  * parent's migration is complete or put into the target cgroup.  No task
90  * can slip out of migration through forking.
91  *
92  * Return: %0 on success or a negative errno code on failure
93  */
94 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
95 {
96         DEFINE_CGROUP_MGCTX(mgctx);
97         struct cgrp_cset_link *link;
98         struct css_task_iter it;
99         struct task_struct *task;
100         int ret;
101
102         if (cgroup_on_dfl(to))
103                 return -EINVAL;
104
105         ret = cgroup_migrate_vet_dst(to);
106         if (ret)
107                 return ret;
108
109         mutex_lock(&cgroup_mutex);
110
111         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
112
113         /* all tasks in @from are being moved, all csets are source */
114         spin_lock_irq(&css_set_lock);
115         list_for_each_entry(link, &from->cset_links, cset_link)
116                 cgroup_migrate_add_src(link->cset, to, &mgctx);
117         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
118
119         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(&mgctx);
120         if (ret)
121                 goto out_err;
122
123         /*
124          * Migrate tasks one-by-one until @from is empty.  This fails iff
125          * ->can_attach() fails.
126          */
127         do {
128                 css_task_iter_start(&from->self, 0, &it);
129
130                 do {
131                         task = css_task_iter_next(&it);
132                 } while (task && (task->flags & PF_EXITING));
133
134                 if (task)
135                         get_task_struct(task);
136                 css_task_iter_end(&it);
137
138                 if (task) {
139                         ret = cgroup_migrate(task, false, &mgctx);
140                         if (!ret)
141                                 TRACE_CGROUP_PATH(transfer_tasks, to, task, false);
142                         put_task_struct(task);
143                 }
144         } while (task && !ret);
145 out_err:
146         cgroup_migrate_finish(&mgctx);
147         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
148         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
149         return ret;
150 }
151
152 /*
153  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
154  *
155  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
156  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
157  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
158  * unless we produce it entirely atomically.
159  *
160  */
161
162 /* which pidlist file are we talking about? */
163 enum cgroup_filetype {
164         CGROUP_FILE_PROCS,
165         CGROUP_FILE_TASKS,
166 };
167
168 /*
169  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
170  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
171  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
172  * to the cgroup.
173  */
174 struct cgroup_pidlist {
175         /*
176          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
177          * this particular list stays in the list.
178         */
179         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
180         /* array of xids */
181         pid_t *list;
182         /* how many elements the above list has */
183         int length;
184         /* each of these stored in a list by its cgroup */
185         struct list_head links;
186         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
187         struct cgroup *owner;
188         /* for delayed destruction */
189         struct delayed_work destroy_dwork;
190 };
191
192 /*
193  * Used to destroy all pidlists lingering waiting for destroy timer.  None
194  * should be left afterwards.
195  */
196 void cgroup1_pidlist_destroy_all(struct cgroup *cgrp)
197 {
198         struct cgroup_pidlist *l, *tmp_l;
199
200         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
201         list_for_each_entry_safe(l, tmp_l, &cgrp->pidlists, links)
202                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork, 0);
203         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
204
205         flush_workqueue(cgroup_pidlist_destroy_wq);
206         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
207 }
208
209 static void cgroup_pidlist_destroy_work_fn(struct work_struct *work)
210 {
211         struct delayed_work *dwork = to_delayed_work(work);
212         struct cgroup_pidlist *l = container_of(dwork, struct cgroup_pidlist,
213                                                 destroy_dwork);
214         struct cgroup_pidlist *tofree = NULL;
215
216         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
217
218         /*
219          * Destroy iff we didn't get queued again.  The state won't change
220          * as destroy_dwork can only be queued while locked.
221          */
222         if (!delayed_work_pending(dwork)) {
223                 list_del(&l->links);
224                 kvfree(l->list);
225                 put_pid_ns(l->key.ns);
226                 tofree = l;
227         }
228
229         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
230         kfree(tofree);
231 }
232
233 /*
234  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
235  * Returns the number of unique elements.
236  */
237 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
238 {
239         int src, dest = 1;
240
241         /*
242          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
243          * edge cases first; no work needs to be done for either
244          */
245         if (length == 0 || length == 1)
246                 return length;
247         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
248         for (src = 1; src < length; src++) {
249                 /* find next unique element */
250                 while (list[src] == list[src-1]) {
251                         src++;
252                         if (src == length)
253                                 goto after;
254                 }
255                 /* dest always points to where the next unique element goes */
256                 list[dest] = list[src];
257                 dest++;
258         }
259 after:
260         return dest;
261 }
262
263 /*
264  * The two pid files - task and cgroup.procs - guaranteed that the result
265  * is sorted, which forced this whole pidlist fiasco.  As pid order is
266  * different per namespace, each namespace needs differently sorted list,
267  * making it impossible to use, for example, single rbtree of member tasks
268  * sorted by task pointer.  As pidlists can be fairly large, allocating one
269  * per open file is dangerous, so cgroup had to implement shared pool of
270  * pidlists keyed by cgroup and namespace.
271  */
272 static int cmppid(const void *a, const void *b)
273 {
274         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
275 }
276
277 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
278                                                   enum cgroup_filetype type)
279 {
280         struct cgroup_pidlist *l;
281         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
282         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
283
284         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
285
286         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links)
287                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns)
288                         return l;
289         return NULL;
290 }
291
292 /*
293  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
294  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
295  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
296  * memory.
297  */
298 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find_create(struct cgroup *cgrp,
299                                                 enum cgroup_filetype type)
300 {
301         struct cgroup_pidlist *l;
302
303         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
304
305         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
306         if (l)
307                 return l;
308
309         /* entry not found; create a new one */
310         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
311         if (!l)
312                 return l;
313
314         INIT_DELAYED_WORK(&l->destroy_dwork, cgroup_pidlist_destroy_work_fn);
315         l->key.type = type;
316         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
317         l->key.ns = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
318         l->owner = cgrp;
319         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
320         return l;
321 }
322
323 /*
324  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
325  */
326 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
327                               struct cgroup_pidlist **lp)
328 {
329         pid_t *array;
330         int length;
331         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
332         struct css_task_iter it;
333         struct task_struct *tsk;
334         struct cgroup_pidlist *l;
335
336         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
337
338         /*
339          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
340          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
341          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
342          * show up until sometime later on.
343          */
344         length = cgroup_task_count(cgrp);
345         array = kvmalloc_array(length, sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
346         if (!array)
347                 return -ENOMEM;
348         /* now, populate the array */
349         css_task_iter_start(&cgrp->self, 0, &it);
350         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
351                 if (unlikely(n == length))
352                         break;
353                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
354                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
355                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
356                 else
357                         pid = task_pid_vnr(tsk);
358                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
359                         array[n++] = pid;
360         }
361         css_task_iter_end(&it);
362         length = n;
363         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
364         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
365         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
366                 length = pidlist_uniq(array, length);
367
368         l = cgroup_pidlist_find_create(cgrp, type);
369         if (!l) {
370                 kvfree(array);
371                 return -ENOMEM;
372         }
373
374         /* store array, freeing old if necessary */
375         kvfree(l->list);
376         l->list = array;
377         l->length = length;
378         *lp = l;
379         return 0;
380 }
381
382 /*
383  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
384  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
385  * in the cgroup->l->list array.
386  */
387
388 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
389 {
390         /*
391          * Initially we receive a position value that corresponds to
392          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
393          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
394          * next pid to display, if any
395          */
396         struct kernfs_open_file *of = s->private;
397         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
398         struct cgroup_pidlist *l;
399         enum cgroup_filetype type = seq_cft(s)->private;
400         int index = 0, pid = *pos;
401         int *iter, ret;
402
403         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
404
405         /*
406          * !NULL @of->priv indicates that this isn't the first start()
407          * after open.  If the matching pidlist is around, we can use that.
408          * Look for it.  Note that @of->priv can't be used directly.  It
409          * could already have been destroyed.
410          */
411         if (of->priv)
412                 of->priv = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
413
414         /*
415          * Either this is the first start() after open or the matching
416          * pidlist has been destroyed inbetween.  Create a new one.
417          */
418         if (!of->priv) {
419                 ret = pidlist_array_load(cgrp, type,
420                                          (struct cgroup_pidlist **)&of->priv);
421                 if (ret)
422                         return ERR_PTR(ret);
423         }
424         l = of->priv;
425
426         if (pid) {
427                 int end = l->length;
428
429                 while (index < end) {
430                         int mid = (index + end) / 2;
431                         if (l->list[mid] == pid) {
432                                 index = mid;
433                                 break;
434                         } else if (l->list[mid] <= pid)
435                                 index = mid + 1;
436                         else
437                                 end = mid;
438                 }
439         }
440         /* If we're off the end of the array, we're done */
441         if (index >= l->length)
442                 return NULL;
443         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
444         iter = l->list + index;
445         *pos = *iter;
446         return iter;
447 }
448
449 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
450 {
451         struct kernfs_open_file *of = s->private;
452         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
453
454         if (l)
455                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork,
456                                  CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY);
457         mutex_unlock(&seq_css(s)->cgroup->pidlist_mutex);
458 }
459
460 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
461 {
462         struct kernfs_open_file *of = s->private;
463         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
464         pid_t *p = v;
465         pid_t *end = l->list + l->length;
466         /*
467          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
468          * end, we're done
469          */
470         p++;
471         if (p >= end) {
472                 (*pos)++;
473                 return NULL;
474         } else {
475                 *pos = *p;
476                 return p;
477         }
478 }
479
480 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
481 {
482         seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
483
484         return 0;
485 }
486
487 static ssize_t __cgroup1_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
488                                      char *buf, size_t nbytes, loff_t off,
489                                      bool threadgroup)
490 {
491         struct cgroup *cgrp;
492         struct task_struct *task;
493         const struct cred *cred, *tcred;
494         ssize_t ret;
495         bool locked;
496
497         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
498         if (!cgrp)
499                 return -ENODEV;
500
501         task = cgroup_procs_write_start(buf, threadgroup, &locked);
502         ret = PTR_ERR_OR_ZERO(task);
503         if (ret)
504                 goto out_unlock;
505
506         /*
507          * Even if we're attaching all tasks in the thread group, we only need
508          * to check permissions on one of them. Check permissions using the
509          * credentials from file open to protect against inherited fd attacks.
510          */
511         cred = of->file->f_cred;
512         tcred = get_task_cred(task);
513         if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
514             !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
515             !uid_eq(cred->euid, tcred->suid))
516                 ret = -EACCES;
517         put_cred(tcred);
518         if (ret)
519                 goto out_finish;
520
521         ret = cgroup_attach_task(cgrp, task, threadgroup);
522
523 out_finish:
524         cgroup_procs_write_finish(task, locked);
525 out_unlock:
526         cgroup_kn_unlock(of->kn);
527
528         return ret ?: nbytes;
529 }
530
531 static ssize_t cgroup1_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
532                                    char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
533 {
534         return __cgroup1_procs_write(of, buf, nbytes, off, true);
535 }
536
537 static ssize_t cgroup1_tasks_write(struct kernfs_open_file *of,
538                                    char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
539 {
540         return __cgroup1_procs_write(of, buf, nbytes, off, false);
541 }
542
543 static ssize_t cgroup_release_agent_write(struct kernfs_open_file *of,
544                                           char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
545 {
546         struct cgroup *cgrp;
547
548         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
549
550         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
551         if (!cgrp)
552                 return -ENODEV;
553         spin_lock(&release_agent_path_lock);
554         strlcpy(cgrp->root->release_agent_path, strstrip(buf),
555                 sizeof(cgrp->root->release_agent_path));
556         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
557         cgroup_kn_unlock(of->kn);
558         return nbytes;
559 }
560
561 static int cgroup_release_agent_show(struct seq_file *seq, void *v)
562 {
563         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
564
565         spin_lock(&release_agent_path_lock);
566         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
567         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
568         seq_putc(seq, '\n');
569         return 0;
570 }
571
572 static int cgroup_sane_behavior_show(struct seq_file *seq, void *v)
573 {
574         seq_puts(seq, "0\n");
575         return 0;
576 }
577
578 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
579                                          struct cftype *cft)
580 {
581         return notify_on_release(css->cgroup);
582 }
583
584 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
585                                           struct cftype *cft, u64 val)
586 {
587         if (val)
588                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
589         else
590                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
591         return 0;
592 }
593
594 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup_subsys_state *css,
595                                       struct cftype *cft)
596 {
597         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
598 }
599
600 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup_subsys_state *css,
601                                        struct cftype *cft, u64 val)
602 {
603         if (val)
604                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
605         else
606                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
607         return 0;
608 }
609
610 /* cgroup core interface files for the legacy hierarchies */
611 struct cftype cgroup1_base_files[] = {
612         {
613                 .name = "cgroup.procs",
614                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
615                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
616                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
617                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
618                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
619                 .write = cgroup1_procs_write,
620         },
621         {
622                 .name = "cgroup.clone_children",
623                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
624                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
625         },
626         {
627                 .name = "cgroup.sane_behavior",
628                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
629                 .seq_show = cgroup_sane_behavior_show,
630         },
631         {
632                 .name = "tasks",
633                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
634                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
635                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
636                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
637                 .private = CGROUP_FILE_TASKS,
638                 .write = cgroup1_tasks_write,
639         },
640         {
641                 .name = "notify_on_release",
642                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
643                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
644         },
645         {
646                 .name = "release_agent",
647                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
648                 .seq_show = cgroup_release_agent_show,
649                 .write = cgroup_release_agent_write,
650                 .max_write_len = PATH_MAX - 1,
651         },
652         { }     /* terminate */
653 };
654
655 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
656 int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
657 {
658         struct cgroup_subsys *ss;
659         int i;
660
661         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
662         /*
663          * Grab the subsystems state racily. No need to add avenue to
664          * cgroup_mutex contention.
665          */
666
667         for_each_subsys(ss, i)
668                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
669                            ss->legacy_name, ss->root->hierarchy_id,
670                            atomic_read(&ss->root->nr_cgrps),
671                            cgroup_ssid_enabled(i));
672
673         return 0;
674 }
675
676 /**
677  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
678  * @stats: cgroupstats to fill information into
679  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
680  * been requested.
681  *
682  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
683  * space.
684  *
685  * Return: %0 on success or a negative errno code on failure
686  */
687 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
688 {
689         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
690         struct cgroup *cgrp;
691         struct css_task_iter it;
692         struct task_struct *tsk;
693
694         /* it should be kernfs_node belonging to cgroupfs and is a directory */
695         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
696             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
697                 return -EINVAL;
698
699         /*
700          * We aren't being called from kernfs and there's no guarantee on
701          * @kn->priv's validity.  For this and css_tryget_online_from_dir(),
702          * @kn->priv is RCU safe.  Let's do the RCU dancing.
703          */
704         rcu_read_lock();
705         cgrp = rcu_dereference(*(void __rcu __force **)&kn->priv);
706         if (!cgrp || !cgroup_tryget(cgrp)) {
707                 rcu_read_unlock();
708                 return -ENOENT;
709         }
710         rcu_read_unlock();
711
712         css_task_iter_start(&cgrp->self, 0, &it);
713         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
714                 switch (READ_ONCE(tsk->__state)) {
715                 case TASK_RUNNING:
716                         stats->nr_running++;
717                         break;
718                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
719                         stats->nr_sleeping++;
720                         break;
721                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
722                         stats->nr_uninterruptible++;
723                         break;
724                 case TASK_STOPPED:
725                         stats->nr_stopped++;
726                         break;
727                 default:
728                         if (tsk->in_iowait)
729                                 stats->nr_io_wait++;
730                         break;
731                 }
732         }
733         css_task_iter_end(&it);
734
735         cgroup_put(cgrp);
736         return 0;
737 }
738
739 void cgroup1_check_for_release(struct cgroup *cgrp)
740 {
741         if (notify_on_release(cgrp) && !cgroup_is_populated(cgrp) &&
742             !css_has_online_children(&cgrp->self) && !cgroup_is_dead(cgrp))
743                 schedule_work(&cgrp->release_agent_work);
744 }
745
746 /*
747  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
748  * configured release agent with the name of the cgroup (path
749  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
750  *
751  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
752  *
753  * This races with the possibility that some other task will be
754  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
755  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
756  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
757  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
758  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
759  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
760  *
761  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
762  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
763  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
764  * then control in this thread returns here, without waiting for the
765  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
766  * this routine has no use for the exit status of the release agent
767  * task, so no sense holding our caller up for that.
768  */
769 void cgroup1_release_agent(struct work_struct *work)
770 {
771         struct cgroup *cgrp =
772                 container_of(work, struct cgroup, release_agent_work);
773         char *pathbuf, *agentbuf;
774         char *argv[3], *envp[3];
775         int ret;
776
777         /* snoop agent path and exit early if empty */
778         if (!cgrp->root->release_agent_path[0])
779                 return;
780
781         /* prepare argument buffers */
782         pathbuf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
783         agentbuf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
784         if (!pathbuf || !agentbuf)
785                 goto out_free;
786
787         spin_lock(&release_agent_path_lock);
788         strlcpy(agentbuf, cgrp->root->release_agent_path, PATH_MAX);
789         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
790         if (!agentbuf[0])
791                 goto out_free;
792
793         ret = cgroup_path_ns(cgrp, pathbuf, PATH_MAX, &init_cgroup_ns);
794         if (ret < 0 || ret >= PATH_MAX)
795                 goto out_free;
796
797         argv[0] = agentbuf;
798         argv[1] = pathbuf;
799         argv[2] = NULL;
800
801         /* minimal command environment */
802         envp[0] = "HOME=/";
803         envp[1] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
804         envp[2] = NULL;
805
806         call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
807 out_free:
808         kfree(agentbuf);
809         kfree(pathbuf);
810 }
811
812 /*
813  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
814  */
815 static int cgroup1_rename(struct kernfs_node *kn, struct kernfs_node *new_parent,
816                           const char *new_name_str)
817 {
818         struct cgroup *cgrp = kn->priv;
819         int ret;
820
821         /* do not accept '\n' to prevent making /proc/<pid>/cgroup unparsable */
822         if (strchr(new_name_str, '\n'))
823                 return -EINVAL;
824
825         if (kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
826                 return -ENOTDIR;
827         if (kn->parent != new_parent)
828                 return -EIO;
829
830         /*
831          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
832          * active_ref.  kernfs_rename() doesn't require active_ref
833          * protection.  Break them before grabbing cgroup_mutex.
834          */
835         kernfs_break_active_protection(new_parent);
836         kernfs_break_active_protection(kn);
837
838         mutex_lock(&cgroup_mutex);
839
840         ret = kernfs_rename(kn, new_parent, new_name_str);
841         if (!ret)
842                 TRACE_CGROUP_PATH(rename, cgrp);
843
844         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
845
846         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
847         kernfs_unbreak_active_protection(new_parent);
848         return ret;
849 }
850
851 static int cgroup1_show_options(struct seq_file *seq, struct kernfs_root *kf_root)
852 {
853         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
854         struct cgroup_subsys *ss;
855         int ssid;
856
857         for_each_subsys(ss, ssid)
858                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
859                         seq_show_option(seq, ss->legacy_name, NULL);
860         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
861                 seq_puts(seq, ",noprefix");
862         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
863                 seq_puts(seq, ",xattr");
864         if (root->flags & CGRP_ROOT_CPUSET_V2_MODE)
865                 seq_puts(seq, ",cpuset_v2_mode");
866
867         spin_lock(&release_agent_path_lock);
868         if (strlen(root->release_agent_path))
869                 seq_show_option(seq, "release_agent",
870                                 root->release_agent_path);
871         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
872
873         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags))
874                 seq_puts(seq, ",clone_children");
875         if (strlen(root->name))
876                 seq_show_option(seq, "name", root->name);
877         return 0;
878 }
879
880 enum cgroup1_param {
881         Opt_all,
882         Opt_clone_children,
883         Opt_cpuset_v2_mode,
884         Opt_name,
885         Opt_none,
886         Opt_noprefix,
887         Opt_release_agent,
888         Opt_xattr,
889 };
890
891 const struct fs_parameter_spec cgroup1_fs_parameters[] = {
892         fsparam_flag  ("all",           Opt_all),
893         fsparam_flag  ("clone_children", Opt_clone_children),
894         fsparam_flag  ("cpuset_v2_mode", Opt_cpuset_v2_mode),
895         fsparam_string("name",          Opt_name),
896         fsparam_flag  ("none",          Opt_none),
897         fsparam_flag  ("noprefix",      Opt_noprefix),
898         fsparam_string("release_agent", Opt_release_agent),
899         fsparam_flag  ("xattr",         Opt_xattr),
900         {}
901 };
902
903 int cgroup1_parse_param(struct fs_context *fc, struct fs_parameter *param)
904 {
905         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
906         struct cgroup_subsys *ss;
907         struct fs_parse_result result;
908         int opt, i;
909
910         opt = fs_parse(fc, cgroup1_fs_parameters, param, &result);
911         if (opt == -ENOPARAM) {
912                 int ret;
913
914                 ret = vfs_parse_fs_param_source(fc, param);
915                 if (ret != -ENOPARAM)
916                         return ret;
917                 for_each_subsys(ss, i) {
918                         if (strcmp(param->key, ss->legacy_name))
919                                 continue;
920                         if (!cgroup_ssid_enabled(i) || cgroup1_ssid_disabled(i))
921                                 return invalfc(fc, "Disabled controller '%s'",
922                                                param->key);
923                         ctx->subsys_mask |= (1 << i);
924                         return 0;
925                 }
926                 return invalfc(fc, "Unknown subsys name '%s'", param->key);
927         }
928         if (opt < 0)
929                 return opt;
930
931         switch (opt) {
932         case Opt_none:
933                 /* Explicitly have no subsystems */
934                 ctx->none = true;
935                 break;
936         case Opt_all:
937                 ctx->all_ss = true;
938                 break;
939         case Opt_noprefix:
940                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
941                 break;
942         case Opt_clone_children:
943                 ctx->cpuset_clone_children = true;
944                 break;
945         case Opt_cpuset_v2_mode:
946                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_CPUSET_V2_MODE;
947                 break;
948         case Opt_xattr:
949                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
950                 break;
951         case Opt_release_agent:
952                 /* Specifying two release agents is forbidden */
953                 if (ctx->release_agent)
954                         return invalfc(fc, "release_agent respecified");
955                 ctx->release_agent = param->string;
956                 param->string = NULL;
957                 break;
958         case Opt_name:
959                 /* blocked by boot param? */
960                 if (cgroup_no_v1_named)
961                         return -ENOENT;
962                 /* Can't specify an empty name */
963                 if (!param->size)
964                         return invalfc(fc, "Empty name");
965                 if (param->size > MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1)
966                         return invalfc(fc, "Name too long");
967                 /* Must match [\w.-]+ */
968                 for (i = 0; i < param->size; i++) {
969                         char c = param->string[i];
970                         if (isalnum(c))
971                                 continue;
972                         if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
973                                 continue;
974                         return invalfc(fc, "Invalid name");
975                 }
976                 /* Specifying two names is forbidden */
977                 if (ctx->name)
978                         return invalfc(fc, "name respecified");
979                 ctx->name = param->string;
980                 param->string = NULL;
981                 break;
982         }
983         return 0;
984 }
985
986 static int check_cgroupfs_options(struct fs_context *fc)
987 {
988         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
989         u16 mask = U16_MAX;
990         u16 enabled = 0;
991         struct cgroup_subsys *ss;
992         int i;
993
994 #ifdef CONFIG_CPUSETS
995         mask = ~((u16)1 << cpuset_cgrp_id);
996 #endif
997         for_each_subsys(ss, i)
998                 if (cgroup_ssid_enabled(i) && !cgroup1_ssid_disabled(i))
999                         enabled |= 1 << i;
1000
1001         ctx->subsys_mask &= enabled;
1002
1003         /*
1004          * In absence of 'none', 'name=' and subsystem name options,
1005          * let's default to 'all'.
1006          */
1007         if (!ctx->subsys_mask && !ctx->none && !ctx->name)
1008                 ctx->all_ss = true;
1009
1010         if (ctx->all_ss) {
1011                 /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1012                 if (ctx->subsys_mask)
1013                         return invalfc(fc, "subsys name conflicts with all");
1014                 /* 'all' => select all the subsystems */
1015                 ctx->subsys_mask = enabled;
1016         }
1017
1018         /*
1019          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1020          * empty hierarchies must have a name).
1021          */
1022         if (!ctx->subsys_mask && !ctx->name)
1023                 return invalfc(fc, "Need name or subsystem set");
1024
1025         /*
1026          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1027          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1028          * the cpuset subsystem.
1029          */
1030         if ((ctx->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (ctx->subsys_mask & mask))
1031                 return invalfc(fc, "noprefix used incorrectly");
1032
1033         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1034         if (ctx->subsys_mask && ctx->none)
1035                 return invalfc(fc, "none used incorrectly");
1036
1037         return 0;
1038 }
1039
1040 int cgroup1_reconfigure(struct fs_context *fc)
1041 {
1042         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1043         struct kernfs_root *kf_root = kernfs_root_from_sb(fc->root->d_sb);
1044         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1045         int ret = 0;
1046         u16 added_mask, removed_mask;
1047
1048         cgroup_lock_and_drain_offline(&cgrp_dfl_root.cgrp);
1049
1050         /* See what subsystems are wanted */
1051         ret = check_cgroupfs_options(fc);
1052         if (ret)
1053                 goto out_unlock;
1054
1055         if (ctx->subsys_mask != root->subsys_mask || ctx->release_agent)
1056                 pr_warn("option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1057                         task_tgid_nr(current), current->comm);
1058
1059         added_mask = ctx->subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1060         removed_mask = root->subsys_mask & ~ctx->subsys_mask;
1061
1062         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1063         if ((ctx->flags ^ root->flags) ||
1064             (ctx->name && strcmp(ctx->name, root->name))) {
1065                 errorfc(fc, "option or name mismatch, new: 0x%x \"%s\", old: 0x%x \"%s\"",
1066                        ctx->flags, ctx->name ?: "", root->flags, root->name);
1067                 ret = -EINVAL;
1068                 goto out_unlock;
1069         }
1070
1071         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1072         if (!list_empty(&root->cgrp.self.children)) {
1073                 ret = -EBUSY;
1074                 goto out_unlock;
1075         }
1076
1077         ret = rebind_subsystems(root, added_mask);
1078         if (ret)
1079                 goto out_unlock;
1080
1081         WARN_ON(rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, removed_mask));
1082
1083         if (ctx->release_agent) {
1084                 spin_lock(&release_agent_path_lock);
1085                 strcpy(root->release_agent_path, ctx->release_agent);
1086                 spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1087         }
1088
1089         trace_cgroup_remount(root);
1090
1091  out_unlock:
1092         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1093         return ret;
1094 }
1095
1096 struct kernfs_syscall_ops cgroup1_kf_syscall_ops = {
1097         .rename                 = cgroup1_rename,
1098         .show_options           = cgroup1_show_options,
1099         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
1100         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
1101         .show_path              = cgroup_show_path,
1102 };
1103
1104 /*
1105  * The guts of cgroup1 mount - find or create cgroup_root to use.
1106  * Called with cgroup_mutex held; returns 0 on success, -E... on
1107  * error and positive - in case when the candidate is busy dying.
1108  * On success it stashes a reference to cgroup_root into given
1109  * cgroup_fs_context; that reference is *NOT* counting towards the
1110  * cgroup_root refcount.
1111  */
1112 static int cgroup1_root_to_use(struct fs_context *fc)
1113 {
1114         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1115         struct cgroup_root *root;
1116         struct cgroup_subsys *ss;
1117         int i, ret;
1118
1119         /* First find the desired set of subsystems */
1120         ret = check_cgroupfs_options(fc);
1121         if (ret)
1122                 return ret;
1123
1124         /*
1125          * Destruction of cgroup root is asynchronous, so subsystems may
1126          * still be dying after the previous unmount.  Let's drain the
1127          * dying subsystems.  We just need to ensure that the ones
1128          * unmounted previously finish dying and don't care about new ones
1129          * starting.  Testing ref liveliness is good enough.
1130          */
1131         for_each_subsys(ss, i) {
1132                 if (!(ctx->subsys_mask & (1 << i)) ||
1133                     ss->root == &cgrp_dfl_root)
1134                         continue;
1135
1136                 if (!percpu_ref_tryget_live(&ss->root->cgrp.self.refcnt))
1137                         return 1;       /* restart */
1138                 cgroup_put(&ss->root->cgrp);
1139         }
1140
1141         for_each_root(root) {
1142                 bool name_match = false;
1143
1144                 if (root == &cgrp_dfl_root)
1145                         continue;
1146
1147                 /*
1148                  * If we asked for a name then it must match.  Also, if
1149                  * name matches but sybsys_mask doesn't, we should fail.
1150                  * Remember whether name matched.
1151                  */
1152                 if (ctx->name) {
1153                         if (strcmp(ctx->name, root->name))
1154                                 continue;
1155                         name_match = true;
1156                 }
1157
1158                 /*
1159                  * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1160                  * subsystems) then they must match.
1161                  */
1162                 if ((ctx->subsys_mask || ctx->none) &&
1163                     (ctx->subsys_mask != root->subsys_mask)) {
1164                         if (!name_match)
1165                                 continue;
1166                         return -EBUSY;
1167                 }
1168
1169                 if (root->flags ^ ctx->flags)
1170                         pr_warn("new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1171
1172                 ctx->root = root;
1173                 return 0;
1174         }
1175
1176         /*
1177          * No such thing, create a new one.  name= matching without subsys
1178          * specification is allowed for already existing hierarchies but we
1179          * can't create new one without subsys specification.
1180          */
1181         if (!ctx->subsys_mask && !ctx->none)
1182                 return invalfc(fc, "No subsys list or none specified");
1183
1184         /* Hierarchies may only be created in the initial cgroup namespace. */
1185         if (ctx->ns != &init_cgroup_ns)
1186                 return -EPERM;
1187
1188         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1189         if (!root)
1190                 return -ENOMEM;
1191
1192         ctx->root = root;
1193         init_cgroup_root(ctx);
1194
1195         ret = cgroup_setup_root(root, ctx->subsys_mask);
1196         if (ret)
1197                 cgroup_free_root(root);
1198         return ret;
1199 }
1200
1201 int cgroup1_get_tree(struct fs_context *fc)
1202 {
1203         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1204         int ret;
1205
1206         /* Check if the caller has permission to mount. */
1207         if (!ns_capable(ctx->ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1208                 return -EPERM;
1209
1210         cgroup_lock_and_drain_offline(&cgrp_dfl_root.cgrp);
1211
1212         ret = cgroup1_root_to_use(fc);
1213         if (!ret && !percpu_ref_tryget_live(&ctx->root->cgrp.self.refcnt))
1214                 ret = 1;        /* restart */
1215
1216         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1217
1218         if (!ret)
1219                 ret = cgroup_do_get_tree(fc);
1220
1221         if (!ret && percpu_ref_is_dying(&ctx->root->cgrp.self.refcnt)) {
1222                 fc_drop_locked(fc);
1223                 ret = 1;
1224         }
1225
1226         if (unlikely(ret > 0)) {
1227                 msleep(10);
1228                 return restart_syscall();
1229         }
1230         return ret;
1231 }
1232
1233 static int __init cgroup1_wq_init(void)
1234 {
1235         /*
1236          * Used to destroy pidlists and separate to serve as flush domain.
1237          * Cap @max_active to 1 too.
1238          */
1239         cgroup_pidlist_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_pidlist_destroy",
1240                                                     0, 1);
1241         BUG_ON(!cgroup_pidlist_destroy_wq);
1242         return 0;
1243 }
1244 core_initcall(cgroup1_wq_init);
1245
1246 static int __init cgroup_no_v1(char *str)
1247 {
1248         struct cgroup_subsys *ss;
1249         char *token;
1250         int i;
1251
1252         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
1253                 if (!*token)
1254                         continue;
1255
1256                 if (!strcmp(token, "all")) {
1257                         cgroup_no_v1_mask = U16_MAX;
1258                         continue;
1259                 }
1260
1261                 if (!strcmp(token, "named")) {
1262                         cgroup_no_v1_named = true;
1263                         continue;
1264                 }
1265
1266                 for_each_subsys(ss, i) {
1267                         if (strcmp(token, ss->name) &&
1268                             strcmp(token, ss->legacy_name))
1269                                 continue;
1270
1271                         cgroup_no_v1_mask |= 1 << i;
1272                 }
1273         }
1274         return 1;
1275 }
1276 __setup("cgroup_no_v1=", cgroup_no_v1);