GNU Linux-libre 5.10.219-gnu1
[releases.git] / fs / namespace.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/fs/namespace.c
4  *
5  * (C) Copyright Al Viro 2000, 2001
6  *
7  * Based on code from fs/super.c, copyright Linus Torvalds and others.
8  * Heavily rewritten.
9  */
10
11 #include <linux/syscalls.h>
12 #include <linux/export.h>
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/mnt_namespace.h>
15 #include <linux/user_namespace.h>
16 #include <linux/namei.h>
17 #include <linux/security.h>
18 #include <linux/cred.h>
19 #include <linux/idr.h>
20 #include <linux/init.h>         /* init_rootfs */
21 #include <linux/fs_struct.h>    /* get_fs_root et.al. */
22 #include <linux/fsnotify.h>     /* fsnotify_vfsmount_delete */
23 #include <linux/file.h>
24 #include <linux/uaccess.h>
25 #include <linux/proc_ns.h>
26 #include <linux/magic.h>
27 #include <linux/memblock.h>
28 #include <linux/task_work.h>
29 #include <linux/sched/task.h>
30 #include <uapi/linux/mount.h>
31 #include <linux/fs_context.h>
32 #include <linux/shmem_fs.h>
33
34 #include "pnode.h"
35 #include "internal.h"
36
37 /* Maximum number of mounts in a mount namespace */
38 unsigned int sysctl_mount_max __read_mostly = 100000;
39
40 static unsigned int m_hash_mask __read_mostly;
41 static unsigned int m_hash_shift __read_mostly;
42 static unsigned int mp_hash_mask __read_mostly;
43 static unsigned int mp_hash_shift __read_mostly;
44
45 static __initdata unsigned long mhash_entries;
46 static int __init set_mhash_entries(char *str)
47 {
48         if (!str)
49                 return 0;
50         mhash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
51         return 1;
52 }
53 __setup("mhash_entries=", set_mhash_entries);
54
55 static __initdata unsigned long mphash_entries;
56 static int __init set_mphash_entries(char *str)
57 {
58         if (!str)
59                 return 0;
60         mphash_entries = simple_strtoul(str, &str, 0);
61         return 1;
62 }
63 __setup("mphash_entries=", set_mphash_entries);
64
65 static u64 event;
66 static DEFINE_IDA(mnt_id_ida);
67 static DEFINE_IDA(mnt_group_ida);
68
69 static struct hlist_head *mount_hashtable __read_mostly;
70 static struct hlist_head *mountpoint_hashtable __read_mostly;
71 static struct kmem_cache *mnt_cache __read_mostly;
72 static DECLARE_RWSEM(namespace_sem);
73 static HLIST_HEAD(unmounted);   /* protected by namespace_sem */
74 static LIST_HEAD(ex_mountpoints); /* protected by namespace_sem */
75
76 /* /sys/fs */
77 struct kobject *fs_kobj;
78 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_kobj);
79
80 /*
81  * vfsmount lock may be taken for read to prevent changes to the
82  * vfsmount hash, ie. during mountpoint lookups or walking back
83  * up the tree.
84  *
85  * It should be taken for write in all cases where the vfsmount
86  * tree or hash is modified or when a vfsmount structure is modified.
87  */
88 __cacheline_aligned_in_smp DEFINE_SEQLOCK(mount_lock);
89
90 static inline struct hlist_head *m_hash(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
91 {
92         unsigned long tmp = ((unsigned long)mnt / L1_CACHE_BYTES);
93         tmp += ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
94         tmp = tmp + (tmp >> m_hash_shift);
95         return &mount_hashtable[tmp & m_hash_mask];
96 }
97
98 static inline struct hlist_head *mp_hash(struct dentry *dentry)
99 {
100         unsigned long tmp = ((unsigned long)dentry / L1_CACHE_BYTES);
101         tmp = tmp + (tmp >> mp_hash_shift);
102         return &mountpoint_hashtable[tmp & mp_hash_mask];
103 }
104
105 static int mnt_alloc_id(struct mount *mnt)
106 {
107         int res = ida_alloc(&mnt_id_ida, GFP_KERNEL);
108
109         if (res < 0)
110                 return res;
111         mnt->mnt_id = res;
112         return 0;
113 }
114
115 static void mnt_free_id(struct mount *mnt)
116 {
117         ida_free(&mnt_id_ida, mnt->mnt_id);
118 }
119
120 /*
121  * Allocate a new peer group ID
122  */
123 static int mnt_alloc_group_id(struct mount *mnt)
124 {
125         int res = ida_alloc_min(&mnt_group_ida, 1, GFP_KERNEL);
126
127         if (res < 0)
128                 return res;
129         mnt->mnt_group_id = res;
130         return 0;
131 }
132
133 /*
134  * Release a peer group ID
135  */
136 void mnt_release_group_id(struct mount *mnt)
137 {
138         ida_free(&mnt_group_ida, mnt->mnt_group_id);
139         mnt->mnt_group_id = 0;
140 }
141
142 /*
143  * vfsmount lock must be held for read
144  */
145 static inline void mnt_add_count(struct mount *mnt, int n)
146 {
147 #ifdef CONFIG_SMP
148         this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, n);
149 #else
150         preempt_disable();
151         mnt->mnt_count += n;
152         preempt_enable();
153 #endif
154 }
155
156 /*
157  * vfsmount lock must be held for write
158  */
159 int mnt_get_count(struct mount *mnt)
160 {
161 #ifdef CONFIG_SMP
162         int count = 0;
163         int cpu;
164
165         for_each_possible_cpu(cpu) {
166                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_count;
167         }
168
169         return count;
170 #else
171         return mnt->mnt_count;
172 #endif
173 }
174
175 static struct mount *alloc_vfsmnt(const char *name)
176 {
177         struct mount *mnt = kmem_cache_zalloc(mnt_cache, GFP_KERNEL);
178         if (mnt) {
179                 int err;
180
181                 err = mnt_alloc_id(mnt);
182                 if (err)
183                         goto out_free_cache;
184
185                 if (name) {
186                         mnt->mnt_devname = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
187                         if (!mnt->mnt_devname)
188                                 goto out_free_id;
189                 }
190
191 #ifdef CONFIG_SMP
192                 mnt->mnt_pcp = alloc_percpu(struct mnt_pcp);
193                 if (!mnt->mnt_pcp)
194                         goto out_free_devname;
195
196                 this_cpu_add(mnt->mnt_pcp->mnt_count, 1);
197 #else
198                 mnt->mnt_count = 1;
199                 mnt->mnt_writers = 0;
200 #endif
201
202                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_hash);
203                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_child);
204                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_mounts);
205                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_list);
206                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_expire);
207                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_share);
208                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave_list);
209                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_slave);
210                 INIT_HLIST_NODE(&mnt->mnt_mp_list);
211                 INIT_LIST_HEAD(&mnt->mnt_umounting);
212                 INIT_HLIST_HEAD(&mnt->mnt_stuck_children);
213         }
214         return mnt;
215
216 #ifdef CONFIG_SMP
217 out_free_devname:
218         kfree_const(mnt->mnt_devname);
219 #endif
220 out_free_id:
221         mnt_free_id(mnt);
222 out_free_cache:
223         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
224         return NULL;
225 }
226
227 /*
228  * Most r/o checks on a fs are for operations that take
229  * discrete amounts of time, like a write() or unlink().
230  * We must keep track of when those operations start
231  * (for permission checks) and when they end, so that
232  * we can determine when writes are able to occur to
233  * a filesystem.
234  */
235 /*
236  * __mnt_is_readonly: check whether a mount is read-only
237  * @mnt: the mount to check for its write status
238  *
239  * This shouldn't be used directly ouside of the VFS.
240  * It does not guarantee that the filesystem will stay
241  * r/w, just that it is right *now*.  This can not and
242  * should not be used in place of IS_RDONLY(inode).
243  * mnt_want/drop_write() will _keep_ the filesystem
244  * r/w.
245  */
246 bool __mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
247 {
248         return (mnt->mnt_flags & MNT_READONLY) || sb_rdonly(mnt->mnt_sb);
249 }
250 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mnt_is_readonly);
251
252 static inline void mnt_inc_writers(struct mount *mnt)
253 {
254 #ifdef CONFIG_SMP
255         this_cpu_inc(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
256 #else
257         mnt->mnt_writers++;
258 #endif
259 }
260
261 static inline void mnt_dec_writers(struct mount *mnt)
262 {
263 #ifdef CONFIG_SMP
264         this_cpu_dec(mnt->mnt_pcp->mnt_writers);
265 #else
266         mnt->mnt_writers--;
267 #endif
268 }
269
270 static unsigned int mnt_get_writers(struct mount *mnt)
271 {
272 #ifdef CONFIG_SMP
273         unsigned int count = 0;
274         int cpu;
275
276         for_each_possible_cpu(cpu) {
277                 count += per_cpu_ptr(mnt->mnt_pcp, cpu)->mnt_writers;
278         }
279
280         return count;
281 #else
282         return mnt->mnt_writers;
283 #endif
284 }
285
286 static int mnt_is_readonly(struct vfsmount *mnt)
287 {
288         if (mnt->mnt_sb->s_readonly_remount)
289                 return 1;
290         /* Order wrt setting s_flags/s_readonly_remount in do_remount() */
291         smp_rmb();
292         return __mnt_is_readonly(mnt);
293 }
294
295 /*
296  * Most r/o & frozen checks on a fs are for operations that take discrete
297  * amounts of time, like a write() or unlink().  We must keep track of when
298  * those operations start (for permission checks) and when they end, so that we
299  * can determine when writes are able to occur to a filesystem.
300  */
301 /**
302  * __mnt_want_write - get write access to a mount without freeze protection
303  * @m: the mount on which to take a write
304  *
305  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
306  * it, and makes sure that writes are allowed (mnt it read-write) before
307  * returning success. This operation does not protect against filesystem being
308  * frozen. When the write operation is finished, __mnt_drop_write() must be
309  * called. This is effectively a refcount.
310  */
311 int __mnt_want_write(struct vfsmount *m)
312 {
313         struct mount *mnt = real_mount(m);
314         int ret = 0;
315
316         preempt_disable();
317         mnt_inc_writers(mnt);
318         /*
319          * The store to mnt_inc_writers must be visible before we pass
320          * MNT_WRITE_HOLD loop below, so that the slowpath can see our
321          * incremented count after it has set MNT_WRITE_HOLD.
322          */
323         smp_mb();
324         while (READ_ONCE(mnt->mnt.mnt_flags) & MNT_WRITE_HOLD)
325                 cpu_relax();
326         /*
327          * After the slowpath clears MNT_WRITE_HOLD, mnt_is_readonly will
328          * be set to match its requirements. So we must not load that until
329          * MNT_WRITE_HOLD is cleared.
330          */
331         smp_rmb();
332         if (mnt_is_readonly(m)) {
333                 mnt_dec_writers(mnt);
334                 ret = -EROFS;
335         }
336         preempt_enable();
337
338         return ret;
339 }
340
341 /**
342  * mnt_want_write - get write access to a mount
343  * @m: the mount on which to take a write
344  *
345  * This tells the low-level filesystem that a write is about to be performed to
346  * it, and makes sure that writes are allowed (mount is read-write, filesystem
347  * is not frozen) before returning success.  When the write operation is
348  * finished, mnt_drop_write() must be called.  This is effectively a refcount.
349  */
350 int mnt_want_write(struct vfsmount *m)
351 {
352         int ret;
353
354         sb_start_write(m->mnt_sb);
355         ret = __mnt_want_write(m);
356         if (ret)
357                 sb_end_write(m->mnt_sb);
358         return ret;
359 }
360 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write);
361
362 /**
363  * mnt_clone_write - get write access to a mount
364  * @mnt: the mount on which to take a write
365  *
366  * This is effectively like mnt_want_write, except
367  * it must only be used to take an extra write reference
368  * on a mountpoint that we already know has a write reference
369  * on it. This allows some optimisation.
370  *
371  * After finished, mnt_drop_write must be called as usual to
372  * drop the reference.
373  */
374 int mnt_clone_write(struct vfsmount *mnt)
375 {
376         /* superblock may be r/o */
377         if (__mnt_is_readonly(mnt))
378                 return -EROFS;
379         preempt_disable();
380         mnt_inc_writers(real_mount(mnt));
381         preempt_enable();
382         return 0;
383 }
384 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_clone_write);
385
386 /**
387  * __mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
388  * @file: the file who's mount on which to take a write
389  *
390  * This is like __mnt_want_write, but it takes a file and can
391  * do some optimisations if the file is open for write already
392  */
393 int __mnt_want_write_file(struct file *file)
394 {
395         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITER))
396                 return __mnt_want_write(file->f_path.mnt);
397         else
398                 return mnt_clone_write(file->f_path.mnt);
399 }
400
401 /**
402  * mnt_want_write_file - get write access to a file's mount
403  * @file: the file who's mount on which to take a write
404  *
405  * This is like mnt_want_write, but it takes a file and can
406  * do some optimisations if the file is open for write already
407  */
408 int mnt_want_write_file(struct file *file)
409 {
410         int ret;
411
412         sb_start_write(file_inode(file)->i_sb);
413         ret = __mnt_want_write_file(file);
414         if (ret)
415                 sb_end_write(file_inode(file)->i_sb);
416         return ret;
417 }
418 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_want_write_file);
419
420 /**
421  * __mnt_drop_write - give up write access to a mount
422  * @mnt: the mount on which to give up write access
423  *
424  * Tells the low-level filesystem that we are done
425  * performing writes to it.  Must be matched with
426  * __mnt_want_write() call above.
427  */
428 void __mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
429 {
430         preempt_disable();
431         mnt_dec_writers(real_mount(mnt));
432         preempt_enable();
433 }
434
435 /**
436  * mnt_drop_write - give up write access to a mount
437  * @mnt: the mount on which to give up write access
438  *
439  * Tells the low-level filesystem that we are done performing writes to it and
440  * also allows filesystem to be frozen again.  Must be matched with
441  * mnt_want_write() call above.
442  */
443 void mnt_drop_write(struct vfsmount *mnt)
444 {
445         __mnt_drop_write(mnt);
446         sb_end_write(mnt->mnt_sb);
447 }
448 EXPORT_SYMBOL_GPL(mnt_drop_write);
449
450 void __mnt_drop_write_file(struct file *file)
451 {
452         __mnt_drop_write(file->f_path.mnt);
453 }
454
455 void mnt_drop_write_file(struct file *file)
456 {
457         __mnt_drop_write_file(file);
458         sb_end_write(file_inode(file)->i_sb);
459 }
460 EXPORT_SYMBOL(mnt_drop_write_file);
461
462 static int mnt_make_readonly(struct mount *mnt)
463 {
464         int ret = 0;
465
466         lock_mount_hash();
467         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
468         /*
469          * After storing MNT_WRITE_HOLD, we'll read the counters. This store
470          * should be visible before we do.
471          */
472         smp_mb();
473
474         /*
475          * With writers on hold, if this value is zero, then there are
476          * definitely no active writers (although held writers may subsequently
477          * increment the count, they'll have to wait, and decrement it after
478          * seeing MNT_READONLY).
479          *
480          * It is OK to have counter incremented on one CPU and decremented on
481          * another: the sum will add up correctly. The danger would be when we
482          * sum up each counter, if we read a counter before it is incremented,
483          * but then read another CPU's count which it has been subsequently
484          * decremented from -- we would see more decrements than we should.
485          * MNT_WRITE_HOLD protects against this scenario, because
486          * mnt_want_write first increments count, then smp_mb, then spins on
487          * MNT_WRITE_HOLD, so it can't be decremented by another CPU while
488          * we're counting up here.
489          */
490         if (mnt_get_writers(mnt) > 0)
491                 ret = -EBUSY;
492         else
493                 mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_READONLY;
494         /*
495          * MNT_READONLY must become visible before ~MNT_WRITE_HOLD, so writers
496          * that become unheld will see MNT_READONLY.
497          */
498         smp_wmb();
499         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
500         unlock_mount_hash();
501         return ret;
502 }
503
504 static int __mnt_unmake_readonly(struct mount *mnt)
505 {
506         lock_mount_hash();
507         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_READONLY;
508         unlock_mount_hash();
509         return 0;
510 }
511
512 int sb_prepare_remount_readonly(struct super_block *sb)
513 {
514         struct mount *mnt;
515         int err = 0;
516
517         /* Racy optimization.  Recheck the counter under MNT_WRITE_HOLD */
518         if (atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
519                 return -EBUSY;
520
521         lock_mount_hash();
522         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
523                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_READONLY)) {
524                         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_WRITE_HOLD;
525                         smp_mb();
526                         if (mnt_get_writers(mnt) > 0) {
527                                 err = -EBUSY;
528                                 break;
529                         }
530                 }
531         }
532         if (!err && atomic_long_read(&sb->s_remove_count))
533                 err = -EBUSY;
534
535         if (!err) {
536                 sb->s_readonly_remount = 1;
537                 smp_wmb();
538         }
539         list_for_each_entry(mnt, &sb->s_mounts, mnt_instance) {
540                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_WRITE_HOLD)
541                         mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_WRITE_HOLD;
542         }
543         unlock_mount_hash();
544
545         return err;
546 }
547
548 static void free_vfsmnt(struct mount *mnt)
549 {
550         kfree_const(mnt->mnt_devname);
551 #ifdef CONFIG_SMP
552         free_percpu(mnt->mnt_pcp);
553 #endif
554         kmem_cache_free(mnt_cache, mnt);
555 }
556
557 static void delayed_free_vfsmnt(struct rcu_head *head)
558 {
559         free_vfsmnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
560 }
561
562 /* call under rcu_read_lock */
563 int __legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
564 {
565         struct mount *mnt;
566         if (read_seqretry(&mount_lock, seq))
567                 return 1;
568         if (bastard == NULL)
569                 return 0;
570         mnt = real_mount(bastard);
571         mnt_add_count(mnt, 1);
572         smp_mb();                       // see mntput_no_expire()
573         if (likely(!read_seqretry(&mount_lock, seq)))
574                 return 0;
575         if (bastard->mnt_flags & MNT_SYNC_UMOUNT) {
576                 mnt_add_count(mnt, -1);
577                 return 1;
578         }
579         lock_mount_hash();
580         if (unlikely(bastard->mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
581                 mnt_add_count(mnt, -1);
582                 unlock_mount_hash();
583                 return 1;
584         }
585         unlock_mount_hash();
586         /* caller will mntput() */
587         return -1;
588 }
589
590 /* call under rcu_read_lock */
591 bool legitimize_mnt(struct vfsmount *bastard, unsigned seq)
592 {
593         int res = __legitimize_mnt(bastard, seq);
594         if (likely(!res))
595                 return true;
596         if (unlikely(res < 0)) {
597                 rcu_read_unlock();
598                 mntput(bastard);
599                 rcu_read_lock();
600         }
601         return false;
602 }
603
604 /*
605  * find the first mount at @dentry on vfsmount @mnt.
606  * call under rcu_read_lock()
607  */
608 struct mount *__lookup_mnt(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
609 {
610         struct hlist_head *head = m_hash(mnt, dentry);
611         struct mount *p;
612
613         hlist_for_each_entry_rcu(p, head, mnt_hash)
614                 if (&p->mnt_parent->mnt == mnt && p->mnt_mountpoint == dentry)
615                         return p;
616         return NULL;
617 }
618
619 /*
620  * lookup_mnt - Return the first child mount mounted at path
621  *
622  * "First" means first mounted chronologically.  If you create the
623  * following mounts:
624  *
625  * mount /dev/sda1 /mnt
626  * mount /dev/sda2 /mnt
627  * mount /dev/sda3 /mnt
628  *
629  * Then lookup_mnt() on the base /mnt dentry in the root mount will
630  * return successively the root dentry and vfsmount of /dev/sda1, then
631  * /dev/sda2, then /dev/sda3, then NULL.
632  *
633  * lookup_mnt takes a reference to the found vfsmount.
634  */
635 struct vfsmount *lookup_mnt(const struct path *path)
636 {
637         struct mount *child_mnt;
638         struct vfsmount *m;
639         unsigned seq;
640
641         rcu_read_lock();
642         do {
643                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
644                 child_mnt = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
645                 m = child_mnt ? &child_mnt->mnt : NULL;
646         } while (!legitimize_mnt(m, seq));
647         rcu_read_unlock();
648         return m;
649 }
650
651 static inline void lock_ns_list(struct mnt_namespace *ns)
652 {
653         spin_lock(&ns->ns_lock);
654 }
655
656 static inline void unlock_ns_list(struct mnt_namespace *ns)
657 {
658         spin_unlock(&ns->ns_lock);
659 }
660
661 static inline bool mnt_is_cursor(struct mount *mnt)
662 {
663         return mnt->mnt.mnt_flags & MNT_CURSOR;
664 }
665
666 /*
667  * __is_local_mountpoint - Test to see if dentry is a mountpoint in the
668  *                         current mount namespace.
669  *
670  * The common case is dentries are not mountpoints at all and that
671  * test is handled inline.  For the slow case when we are actually
672  * dealing with a mountpoint of some kind, walk through all of the
673  * mounts in the current mount namespace and test to see if the dentry
674  * is a mountpoint.
675  *
676  * The mount_hashtable is not usable in the context because we
677  * need to identify all mounts that may be in the current mount
678  * namespace not just a mount that happens to have some specified
679  * parent mount.
680  */
681 bool __is_local_mountpoint(struct dentry *dentry)
682 {
683         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
684         struct mount *mnt;
685         bool is_covered = false;
686
687         down_read(&namespace_sem);
688         lock_ns_list(ns);
689         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
690                 if (mnt_is_cursor(mnt))
691                         continue;
692                 is_covered = (mnt->mnt_mountpoint == dentry);
693                 if (is_covered)
694                         break;
695         }
696         unlock_ns_list(ns);
697         up_read(&namespace_sem);
698
699         return is_covered;
700 }
701
702 static struct mountpoint *lookup_mountpoint(struct dentry *dentry)
703 {
704         struct hlist_head *chain = mp_hash(dentry);
705         struct mountpoint *mp;
706
707         hlist_for_each_entry(mp, chain, m_hash) {
708                 if (mp->m_dentry == dentry) {
709                         mp->m_count++;
710                         return mp;
711                 }
712         }
713         return NULL;
714 }
715
716 static struct mountpoint *get_mountpoint(struct dentry *dentry)
717 {
718         struct mountpoint *mp, *new = NULL;
719         int ret;
720
721         if (d_mountpoint(dentry)) {
722                 /* might be worth a WARN_ON() */
723                 if (d_unlinked(dentry))
724                         return ERR_PTR(-ENOENT);
725 mountpoint:
726                 read_seqlock_excl(&mount_lock);
727                 mp = lookup_mountpoint(dentry);
728                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
729                 if (mp)
730                         goto done;
731         }
732
733         if (!new)
734                 new = kmalloc(sizeof(struct mountpoint), GFP_KERNEL);
735         if (!new)
736                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
737
738
739         /* Exactly one processes may set d_mounted */
740         ret = d_set_mounted(dentry);
741
742         /* Someone else set d_mounted? */
743         if (ret == -EBUSY)
744                 goto mountpoint;
745
746         /* The dentry is not available as a mountpoint? */
747         mp = ERR_PTR(ret);
748         if (ret)
749                 goto done;
750
751         /* Add the new mountpoint to the hash table */
752         read_seqlock_excl(&mount_lock);
753         new->m_dentry = dget(dentry);
754         new->m_count = 1;
755         hlist_add_head(&new->m_hash, mp_hash(dentry));
756         INIT_HLIST_HEAD(&new->m_list);
757         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
758
759         mp = new;
760         new = NULL;
761 done:
762         kfree(new);
763         return mp;
764 }
765
766 /*
767  * vfsmount lock must be held.  Additionally, the caller is responsible
768  * for serializing calls for given disposal list.
769  */
770 static void __put_mountpoint(struct mountpoint *mp, struct list_head *list)
771 {
772         if (!--mp->m_count) {
773                 struct dentry *dentry = mp->m_dentry;
774                 BUG_ON(!hlist_empty(&mp->m_list));
775                 spin_lock(&dentry->d_lock);
776                 dentry->d_flags &= ~DCACHE_MOUNTED;
777                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
778                 dput_to_list(dentry, list);
779                 hlist_del(&mp->m_hash);
780                 kfree(mp);
781         }
782 }
783
784 /* called with namespace_lock and vfsmount lock */
785 static void put_mountpoint(struct mountpoint *mp)
786 {
787         __put_mountpoint(mp, &ex_mountpoints);
788 }
789
790 static inline int check_mnt(struct mount *mnt)
791 {
792         return mnt->mnt_ns == current->nsproxy->mnt_ns;
793 }
794
795 /*
796  * vfsmount lock must be held for write
797  */
798 static void touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
799 {
800         if (ns) {
801                 ns->event = ++event;
802                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
803         }
804 }
805
806 /*
807  * vfsmount lock must be held for write
808  */
809 static void __touch_mnt_namespace(struct mnt_namespace *ns)
810 {
811         if (ns && ns->event != event) {
812                 ns->event = event;
813                 wake_up_interruptible(&ns->poll);
814         }
815 }
816
817 /*
818  * vfsmount lock must be held for write
819  */
820 static struct mountpoint *unhash_mnt(struct mount *mnt)
821 {
822         struct mountpoint *mp;
823         mnt->mnt_parent = mnt;
824         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
825         list_del_init(&mnt->mnt_child);
826         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
827         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
828         mp = mnt->mnt_mp;
829         mnt->mnt_mp = NULL;
830         return mp;
831 }
832
833 /*
834  * vfsmount lock must be held for write
835  */
836 static void umount_mnt(struct mount *mnt)
837 {
838         put_mountpoint(unhash_mnt(mnt));
839 }
840
841 /*
842  * vfsmount lock must be held for write
843  */
844 void mnt_set_mountpoint(struct mount *mnt,
845                         struct mountpoint *mp,
846                         struct mount *child_mnt)
847 {
848         mp->m_count++;
849         mnt_add_count(mnt, 1);  /* essentially, that's mntget */
850         child_mnt->mnt_mountpoint = mp->m_dentry;
851         child_mnt->mnt_parent = mnt;
852         child_mnt->mnt_mp = mp;
853         hlist_add_head(&child_mnt->mnt_mp_list, &mp->m_list);
854 }
855
856 static void __attach_mnt(struct mount *mnt, struct mount *parent)
857 {
858         hlist_add_head_rcu(&mnt->mnt_hash,
859                            m_hash(&parent->mnt, mnt->mnt_mountpoint));
860         list_add_tail(&mnt->mnt_child, &parent->mnt_mounts);
861 }
862
863 /*
864  * vfsmount lock must be held for write
865  */
866 static void attach_mnt(struct mount *mnt,
867                         struct mount *parent,
868                         struct mountpoint *mp)
869 {
870         mnt_set_mountpoint(parent, mp, mnt);
871         __attach_mnt(mnt, parent);
872 }
873
874 void mnt_change_mountpoint(struct mount *parent, struct mountpoint *mp, struct mount *mnt)
875 {
876         struct mountpoint *old_mp = mnt->mnt_mp;
877         struct mount *old_parent = mnt->mnt_parent;
878
879         list_del_init(&mnt->mnt_child);
880         hlist_del_init(&mnt->mnt_mp_list);
881         hlist_del_init_rcu(&mnt->mnt_hash);
882
883         attach_mnt(mnt, parent, mp);
884
885         put_mountpoint(old_mp);
886         mnt_add_count(old_parent, -1);
887 }
888
889 /*
890  * vfsmount lock must be held for write
891  */
892 static void commit_tree(struct mount *mnt)
893 {
894         struct mount *parent = mnt->mnt_parent;
895         struct mount *m;
896         LIST_HEAD(head);
897         struct mnt_namespace *n = parent->mnt_ns;
898
899         BUG_ON(parent == mnt);
900
901         list_add_tail(&head, &mnt->mnt_list);
902         list_for_each_entry(m, &head, mnt_list)
903                 m->mnt_ns = n;
904
905         list_splice(&head, n->list.prev);
906
907         n->mounts += n->pending_mounts;
908         n->pending_mounts = 0;
909
910         __attach_mnt(mnt, parent);
911         touch_mnt_namespace(n);
912 }
913
914 static struct mount *next_mnt(struct mount *p, struct mount *root)
915 {
916         struct list_head *next = p->mnt_mounts.next;
917         if (next == &p->mnt_mounts) {
918                 while (1) {
919                         if (p == root)
920                                 return NULL;
921                         next = p->mnt_child.next;
922                         if (next != &p->mnt_parent->mnt_mounts)
923                                 break;
924                         p = p->mnt_parent;
925                 }
926         }
927         return list_entry(next, struct mount, mnt_child);
928 }
929
930 static struct mount *skip_mnt_tree(struct mount *p)
931 {
932         struct list_head *prev = p->mnt_mounts.prev;
933         while (prev != &p->mnt_mounts) {
934                 p = list_entry(prev, struct mount, mnt_child);
935                 prev = p->mnt_mounts.prev;
936         }
937         return p;
938 }
939
940 /**
941  * vfs_create_mount - Create a mount for a configured superblock
942  * @fc: The configuration context with the superblock attached
943  *
944  * Create a mount to an already configured superblock.  If necessary, the
945  * caller should invoke vfs_get_tree() before calling this.
946  *
947  * Note that this does not attach the mount to anything.
948  */
949 struct vfsmount *vfs_create_mount(struct fs_context *fc)
950 {
951         struct mount *mnt;
952
953         if (!fc->root)
954                 return ERR_PTR(-EINVAL);
955
956         mnt = alloc_vfsmnt(fc->source ?: "none");
957         if (!mnt)
958                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
959
960         if (fc->sb_flags & SB_KERNMOUNT)
961                 mnt->mnt.mnt_flags = MNT_INTERNAL;
962
963         atomic_inc(&fc->root->d_sb->s_active);
964         mnt->mnt.mnt_sb         = fc->root->d_sb;
965         mnt->mnt.mnt_root       = dget(fc->root);
966         mnt->mnt_mountpoint     = mnt->mnt.mnt_root;
967         mnt->mnt_parent         = mnt;
968
969         lock_mount_hash();
970         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &mnt->mnt.mnt_sb->s_mounts);
971         unlock_mount_hash();
972         return &mnt->mnt;
973 }
974 EXPORT_SYMBOL(vfs_create_mount);
975
976 struct vfsmount *fc_mount(struct fs_context *fc)
977 {
978         int err = vfs_get_tree(fc);
979         if (!err) {
980                 up_write(&fc->root->d_sb->s_umount);
981                 return vfs_create_mount(fc);
982         }
983         return ERR_PTR(err);
984 }
985 EXPORT_SYMBOL(fc_mount);
986
987 struct vfsmount *vfs_kern_mount(struct file_system_type *type,
988                                 int flags, const char *name,
989                                 void *data)
990 {
991         struct fs_context *fc;
992         struct vfsmount *mnt;
993         int ret = 0;
994
995         if (!type)
996                 return ERR_PTR(-EINVAL);
997
998         fc = fs_context_for_mount(type, flags);
999         if (IS_ERR(fc))
1000                 return ERR_CAST(fc);
1001
1002         if (name)
1003                 ret = vfs_parse_fs_string(fc, "source",
1004                                           name, strlen(name));
1005         if (!ret)
1006                 ret = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
1007         if (!ret)
1008                 mnt = fc_mount(fc);
1009         else
1010                 mnt = ERR_PTR(ret);
1011
1012         put_fs_context(fc);
1013         return mnt;
1014 }
1015 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_kern_mount);
1016
1017 struct vfsmount *
1018 vfs_submount(const struct dentry *mountpoint, struct file_system_type *type,
1019              const char *name, void *data)
1020 {
1021         /* Until it is worked out how to pass the user namespace
1022          * through from the parent mount to the submount don't support
1023          * unprivileged mounts with submounts.
1024          */
1025         if (mountpoint->d_sb->s_user_ns != &init_user_ns)
1026                 return ERR_PTR(-EPERM);
1027
1028         return vfs_kern_mount(type, SB_SUBMOUNT, name, data);
1029 }
1030 EXPORT_SYMBOL_GPL(vfs_submount);
1031
1032 static struct mount *clone_mnt(struct mount *old, struct dentry *root,
1033                                         int flag)
1034 {
1035         struct super_block *sb = old->mnt.mnt_sb;
1036         struct mount *mnt;
1037         int err;
1038
1039         mnt = alloc_vfsmnt(old->mnt_devname);
1040         if (!mnt)
1041                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1042
1043         if (flag & (CL_SLAVE | CL_PRIVATE | CL_SHARED_TO_SLAVE))
1044                 mnt->mnt_group_id = 0; /* not a peer of original */
1045         else
1046                 mnt->mnt_group_id = old->mnt_group_id;
1047
1048         if ((flag & CL_MAKE_SHARED) && !mnt->mnt_group_id) {
1049                 err = mnt_alloc_group_id(mnt);
1050                 if (err)
1051                         goto out_free;
1052         }
1053
1054         mnt->mnt.mnt_flags = old->mnt.mnt_flags;
1055         mnt->mnt.mnt_flags &= ~(MNT_WRITE_HOLD|MNT_MARKED|MNT_INTERNAL);
1056
1057         atomic_inc(&sb->s_active);
1058         mnt->mnt.mnt_sb = sb;
1059         mnt->mnt.mnt_root = dget(root);
1060         mnt->mnt_mountpoint = mnt->mnt.mnt_root;
1061         mnt->mnt_parent = mnt;
1062         lock_mount_hash();
1063         list_add_tail(&mnt->mnt_instance, &sb->s_mounts);
1064         unlock_mount_hash();
1065
1066         if ((flag & CL_SLAVE) ||
1067             ((flag & CL_SHARED_TO_SLAVE) && IS_MNT_SHARED(old))) {
1068                 list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave_list);
1069                 mnt->mnt_master = old;
1070                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1071         } else if (!(flag & CL_PRIVATE)) {
1072                 if ((flag & CL_MAKE_SHARED) || IS_MNT_SHARED(old))
1073                         list_add(&mnt->mnt_share, &old->mnt_share);
1074                 if (IS_MNT_SLAVE(old))
1075                         list_add(&mnt->mnt_slave, &old->mnt_slave);
1076                 mnt->mnt_master = old->mnt_master;
1077         } else {
1078                 CLEAR_MNT_SHARED(mnt);
1079         }
1080         if (flag & CL_MAKE_SHARED)
1081                 set_mnt_shared(mnt);
1082
1083         /* stick the duplicate mount on the same expiry list
1084          * as the original if that was on one */
1085         if (flag & CL_EXPIRE) {
1086                 if (!list_empty(&old->mnt_expire))
1087                         list_add(&mnt->mnt_expire, &old->mnt_expire);
1088         }
1089
1090         return mnt;
1091
1092  out_free:
1093         mnt_free_id(mnt);
1094         free_vfsmnt(mnt);
1095         return ERR_PTR(err);
1096 }
1097
1098 static void cleanup_mnt(struct mount *mnt)
1099 {
1100         struct hlist_node *p;
1101         struct mount *m;
1102         /*
1103          * The warning here probably indicates that somebody messed
1104          * up a mnt_want/drop_write() pair.  If this happens, the
1105          * filesystem was probably unable to make r/w->r/o transitions.
1106          * The locking used to deal with mnt_count decrement provides barriers,
1107          * so mnt_get_writers() below is safe.
1108          */
1109         WARN_ON(mnt_get_writers(mnt));
1110         if (unlikely(mnt->mnt_pins.first))
1111                 mnt_pin_kill(mnt);
1112         hlist_for_each_entry_safe(m, p, &mnt->mnt_stuck_children, mnt_umount) {
1113                 hlist_del(&m->mnt_umount);
1114                 mntput(&m->mnt);
1115         }
1116         fsnotify_vfsmount_delete(&mnt->mnt);
1117         dput(mnt->mnt.mnt_root);
1118         deactivate_super(mnt->mnt.mnt_sb);
1119         mnt_free_id(mnt);
1120         call_rcu(&mnt->mnt_rcu, delayed_free_vfsmnt);
1121 }
1122
1123 static void __cleanup_mnt(struct rcu_head *head)
1124 {
1125         cleanup_mnt(container_of(head, struct mount, mnt_rcu));
1126 }
1127
1128 static LLIST_HEAD(delayed_mntput_list);
1129 static void delayed_mntput(struct work_struct *unused)
1130 {
1131         struct llist_node *node = llist_del_all(&delayed_mntput_list);
1132         struct mount *m, *t;
1133
1134         llist_for_each_entry_safe(m, t, node, mnt_llist)
1135                 cleanup_mnt(m);
1136 }
1137 static DECLARE_DELAYED_WORK(delayed_mntput_work, delayed_mntput);
1138
1139 static void mntput_no_expire(struct mount *mnt)
1140 {
1141         LIST_HEAD(list);
1142         int count;
1143
1144         rcu_read_lock();
1145         if (likely(READ_ONCE(mnt->mnt_ns))) {
1146                 /*
1147                  * Since we don't do lock_mount_hash() here,
1148                  * ->mnt_ns can change under us.  However, if it's
1149                  * non-NULL, then there's a reference that won't
1150                  * be dropped until after an RCU delay done after
1151                  * turning ->mnt_ns NULL.  So if we observe it
1152                  * non-NULL under rcu_read_lock(), the reference
1153                  * we are dropping is not the final one.
1154                  */
1155                 mnt_add_count(mnt, -1);
1156                 rcu_read_unlock();
1157                 return;
1158         }
1159         lock_mount_hash();
1160         /*
1161          * make sure that if __legitimize_mnt() has not seen us grab
1162          * mount_lock, we'll see their refcount increment here.
1163          */
1164         smp_mb();
1165         mnt_add_count(mnt, -1);
1166         count = mnt_get_count(mnt);
1167         if (count != 0) {
1168                 WARN_ON(count < 0);
1169                 rcu_read_unlock();
1170                 unlock_mount_hash();
1171                 return;
1172         }
1173         if (unlikely(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_DOOMED)) {
1174                 rcu_read_unlock();
1175                 unlock_mount_hash();
1176                 return;
1177         }
1178         mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_DOOMED;
1179         rcu_read_unlock();
1180
1181         list_del(&mnt->mnt_instance);
1182
1183         if (unlikely(!list_empty(&mnt->mnt_mounts))) {
1184                 struct mount *p, *tmp;
1185                 list_for_each_entry_safe(p, tmp, &mnt->mnt_mounts,  mnt_child) {
1186                         __put_mountpoint(unhash_mnt(p), &list);
1187                         hlist_add_head(&p->mnt_umount, &mnt->mnt_stuck_children);
1188                 }
1189         }
1190         unlock_mount_hash();
1191         shrink_dentry_list(&list);
1192
1193         if (likely(!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_INTERNAL))) {
1194                 struct task_struct *task = current;
1195                 if (likely(!(task->flags & PF_KTHREAD))) {
1196                         init_task_work(&mnt->mnt_rcu, __cleanup_mnt);
1197                         if (!task_work_add(task, &mnt->mnt_rcu, TWA_RESUME))
1198                                 return;
1199                 }
1200                 if (llist_add(&mnt->mnt_llist, &delayed_mntput_list))
1201                         schedule_delayed_work(&delayed_mntput_work, 1);
1202                 return;
1203         }
1204         cleanup_mnt(mnt);
1205 }
1206
1207 void mntput(struct vfsmount *mnt)
1208 {
1209         if (mnt) {
1210                 struct mount *m = real_mount(mnt);
1211                 /* avoid cacheline pingpong, hope gcc doesn't get "smart" */
1212                 if (unlikely(m->mnt_expiry_mark))
1213                         m->mnt_expiry_mark = 0;
1214                 mntput_no_expire(m);
1215         }
1216 }
1217 EXPORT_SYMBOL(mntput);
1218
1219 struct vfsmount *mntget(struct vfsmount *mnt)
1220 {
1221         if (mnt)
1222                 mnt_add_count(real_mount(mnt), 1);
1223         return mnt;
1224 }
1225 EXPORT_SYMBOL(mntget);
1226
1227 /* path_is_mountpoint() - Check if path is a mount in the current
1228  *                          namespace.
1229  *
1230  *  d_mountpoint() can only be used reliably to establish if a dentry is
1231  *  not mounted in any namespace and that common case is handled inline.
1232  *  d_mountpoint() isn't aware of the possibility there may be multiple
1233  *  mounts using a given dentry in a different namespace. This function
1234  *  checks if the passed in path is a mountpoint rather than the dentry
1235  *  alone.
1236  */
1237 bool path_is_mountpoint(const struct path *path)
1238 {
1239         unsigned seq;
1240         bool res;
1241
1242         if (!d_mountpoint(path->dentry))
1243                 return false;
1244
1245         rcu_read_lock();
1246         do {
1247                 seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1248                 res = __path_is_mountpoint(path);
1249         } while (read_seqretry(&mount_lock, seq));
1250         rcu_read_unlock();
1251
1252         return res;
1253 }
1254 EXPORT_SYMBOL(path_is_mountpoint);
1255
1256 struct vfsmount *mnt_clone_internal(const struct path *path)
1257 {
1258         struct mount *p;
1259         p = clone_mnt(real_mount(path->mnt), path->dentry, CL_PRIVATE);
1260         if (IS_ERR(p))
1261                 return ERR_CAST(p);
1262         p->mnt.mnt_flags |= MNT_INTERNAL;
1263         return &p->mnt;
1264 }
1265
1266 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1267 static struct mount *mnt_list_next(struct mnt_namespace *ns,
1268                                    struct list_head *p)
1269 {
1270         struct mount *mnt, *ret = NULL;
1271
1272         lock_ns_list(ns);
1273         list_for_each_continue(p, &ns->list) {
1274                 mnt = list_entry(p, typeof(*mnt), mnt_list);
1275                 if (!mnt_is_cursor(mnt)) {
1276                         ret = mnt;
1277                         break;
1278                 }
1279         }
1280         unlock_ns_list(ns);
1281
1282         return ret;
1283 }
1284
1285 /* iterator; we want it to have access to namespace_sem, thus here... */
1286 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1287 {
1288         struct proc_mounts *p = m->private;
1289         struct list_head *prev;
1290
1291         down_read(&namespace_sem);
1292         if (!*pos) {
1293                 prev = &p->ns->list;
1294         } else {
1295                 prev = &p->cursor.mnt_list;
1296
1297                 /* Read after we'd reached the end? */
1298                 if (list_empty(prev))
1299                         return NULL;
1300         }
1301
1302         return mnt_list_next(p->ns, prev);
1303 }
1304
1305 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
1306 {
1307         struct proc_mounts *p = m->private;
1308         struct mount *mnt = v;
1309
1310         ++*pos;
1311         return mnt_list_next(p->ns, &mnt->mnt_list);
1312 }
1313
1314 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
1315 {
1316         struct proc_mounts *p = m->private;
1317         struct mount *mnt = v;
1318
1319         lock_ns_list(p->ns);
1320         if (mnt)
1321                 list_move_tail(&p->cursor.mnt_list, &mnt->mnt_list);
1322         else
1323                 list_del_init(&p->cursor.mnt_list);
1324         unlock_ns_list(p->ns);
1325         up_read(&namespace_sem);
1326 }
1327
1328 static int m_show(struct seq_file *m, void *v)
1329 {
1330         struct proc_mounts *p = m->private;
1331         struct mount *r = v;
1332         return p->show(m, &r->mnt);
1333 }
1334
1335 const struct seq_operations mounts_op = {
1336         .start  = m_start,
1337         .next   = m_next,
1338         .stop   = m_stop,
1339         .show   = m_show,
1340 };
1341
1342 void mnt_cursor_del(struct mnt_namespace *ns, struct mount *cursor)
1343 {
1344         down_read(&namespace_sem);
1345         lock_ns_list(ns);
1346         list_del(&cursor->mnt_list);
1347         unlock_ns_list(ns);
1348         up_read(&namespace_sem);
1349 }
1350 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1351
1352 /**
1353  * may_umount_tree - check if a mount tree is busy
1354  * @mnt: root of mount tree
1355  *
1356  * This is called to check if a tree of mounts has any
1357  * open files, pwds, chroots or sub mounts that are
1358  * busy.
1359  */
1360 int may_umount_tree(struct vfsmount *m)
1361 {
1362         struct mount *mnt = real_mount(m);
1363         int actual_refs = 0;
1364         int minimum_refs = 0;
1365         struct mount *p;
1366         BUG_ON(!m);
1367
1368         /* write lock needed for mnt_get_count */
1369         lock_mount_hash();
1370         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1371                 actual_refs += mnt_get_count(p);
1372                 minimum_refs += 2;
1373         }
1374         unlock_mount_hash();
1375
1376         if (actual_refs > minimum_refs)
1377                 return 0;
1378
1379         return 1;
1380 }
1381
1382 EXPORT_SYMBOL(may_umount_tree);
1383
1384 /**
1385  * may_umount - check if a mount point is busy
1386  * @mnt: root of mount
1387  *
1388  * This is called to check if a mount point has any
1389  * open files, pwds, chroots or sub mounts. If the
1390  * mount has sub mounts this will return busy
1391  * regardless of whether the sub mounts are busy.
1392  *
1393  * Doesn't take quota and stuff into account. IOW, in some cases it will
1394  * give false negatives. The main reason why it's here is that we need
1395  * a non-destructive way to look for easily umountable filesystems.
1396  */
1397 int may_umount(struct vfsmount *mnt)
1398 {
1399         int ret = 1;
1400         down_read(&namespace_sem);
1401         lock_mount_hash();
1402         if (propagate_mount_busy(real_mount(mnt), 2))
1403                 ret = 0;
1404         unlock_mount_hash();
1405         up_read(&namespace_sem);
1406         return ret;
1407 }
1408
1409 EXPORT_SYMBOL(may_umount);
1410
1411 static void namespace_unlock(void)
1412 {
1413         struct hlist_head head;
1414         struct hlist_node *p;
1415         struct mount *m;
1416         LIST_HEAD(list);
1417
1418         hlist_move_list(&unmounted, &head);
1419         list_splice_init(&ex_mountpoints, &list);
1420
1421         up_write(&namespace_sem);
1422
1423         shrink_dentry_list(&list);
1424
1425         if (likely(hlist_empty(&head)))
1426                 return;
1427
1428         synchronize_rcu_expedited();
1429
1430         hlist_for_each_entry_safe(m, p, &head, mnt_umount) {
1431                 hlist_del(&m->mnt_umount);
1432                 mntput(&m->mnt);
1433         }
1434 }
1435
1436 static inline void namespace_lock(void)
1437 {
1438         down_write(&namespace_sem);
1439 }
1440
1441 enum umount_tree_flags {
1442         UMOUNT_SYNC = 1,
1443         UMOUNT_PROPAGATE = 2,
1444         UMOUNT_CONNECTED = 4,
1445 };
1446
1447 static bool disconnect_mount(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1448 {
1449         /* Leaving mounts connected is only valid for lazy umounts */
1450         if (how & UMOUNT_SYNC)
1451                 return true;
1452
1453         /* A mount without a parent has nothing to be connected to */
1454         if (!mnt_has_parent(mnt))
1455                 return true;
1456
1457         /* Because the reference counting rules change when mounts are
1458          * unmounted and connected, umounted mounts may not be
1459          * connected to mounted mounts.
1460          */
1461         if (!(mnt->mnt_parent->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT))
1462                 return true;
1463
1464         /* Has it been requested that the mount remain connected? */
1465         if (how & UMOUNT_CONNECTED)
1466                 return false;
1467
1468         /* Is the mount locked such that it needs to remain connected? */
1469         if (IS_MNT_LOCKED(mnt))
1470                 return false;
1471
1472         /* By default disconnect the mount */
1473         return true;
1474 }
1475
1476 /*
1477  * mount_lock must be held
1478  * namespace_sem must be held for write
1479  */
1480 static void umount_tree(struct mount *mnt, enum umount_tree_flags how)
1481 {
1482         LIST_HEAD(tmp_list);
1483         struct mount *p;
1484
1485         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1486                 propagate_mount_unlock(mnt);
1487
1488         /* Gather the mounts to umount */
1489         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
1490                 p->mnt.mnt_flags |= MNT_UMOUNT;
1491                 list_move(&p->mnt_list, &tmp_list);
1492         }
1493
1494         /* Hide the mounts from mnt_mounts */
1495         list_for_each_entry(p, &tmp_list, mnt_list) {
1496                 list_del_init(&p->mnt_child);
1497         }
1498
1499         /* Add propogated mounts to the tmp_list */
1500         if (how & UMOUNT_PROPAGATE)
1501                 propagate_umount(&tmp_list);
1502
1503         while (!list_empty(&tmp_list)) {
1504                 struct mnt_namespace *ns;
1505                 bool disconnect;
1506                 p = list_first_entry(&tmp_list, struct mount, mnt_list);
1507                 list_del_init(&p->mnt_expire);
1508                 list_del_init(&p->mnt_list);
1509                 ns = p->mnt_ns;
1510                 if (ns) {
1511                         ns->mounts--;
1512                         __touch_mnt_namespace(ns);
1513                 }
1514                 p->mnt_ns = NULL;
1515                 if (how & UMOUNT_SYNC)
1516                         p->mnt.mnt_flags |= MNT_SYNC_UMOUNT;
1517
1518                 disconnect = disconnect_mount(p, how);
1519                 if (mnt_has_parent(p)) {
1520                         mnt_add_count(p->mnt_parent, -1);
1521                         if (!disconnect) {
1522                                 /* Don't forget about p */
1523                                 list_add_tail(&p->mnt_child, &p->mnt_parent->mnt_mounts);
1524                         } else {
1525                                 umount_mnt(p);
1526                         }
1527                 }
1528                 change_mnt_propagation(p, MS_PRIVATE);
1529                 if (disconnect)
1530                         hlist_add_head(&p->mnt_umount, &unmounted);
1531         }
1532 }
1533
1534 static void shrink_submounts(struct mount *mnt);
1535
1536 static int do_umount_root(struct super_block *sb)
1537 {
1538         int ret = 0;
1539
1540         down_write(&sb->s_umount);
1541         if (!sb_rdonly(sb)) {
1542                 struct fs_context *fc;
1543
1544                 fc = fs_context_for_reconfigure(sb->s_root, SB_RDONLY,
1545                                                 SB_RDONLY);
1546                 if (IS_ERR(fc)) {
1547                         ret = PTR_ERR(fc);
1548                 } else {
1549                         ret = parse_monolithic_mount_data(fc, NULL);
1550                         if (!ret)
1551                                 ret = reconfigure_super(fc);
1552                         put_fs_context(fc);
1553                 }
1554         }
1555         up_write(&sb->s_umount);
1556         return ret;
1557 }
1558
1559 static int do_umount(struct mount *mnt, int flags)
1560 {
1561         struct super_block *sb = mnt->mnt.mnt_sb;
1562         int retval;
1563
1564         retval = security_sb_umount(&mnt->mnt, flags);
1565         if (retval)
1566                 return retval;
1567
1568         /*
1569          * Allow userspace to request a mountpoint be expired rather than
1570          * unmounting unconditionally. Unmount only happens if:
1571          *  (1) the mark is already set (the mark is cleared by mntput())
1572          *  (2) the usage count == 1 [parent vfsmount] + 1 [sys_umount]
1573          */
1574         if (flags & MNT_EXPIRE) {
1575                 if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt ||
1576                     flags & (MNT_FORCE | MNT_DETACH))
1577                         return -EINVAL;
1578
1579                 /*
1580                  * probably don't strictly need the lock here if we examined
1581                  * all race cases, but it's a slowpath.
1582                  */
1583                 lock_mount_hash();
1584                 if (mnt_get_count(mnt) != 2) {
1585                         unlock_mount_hash();
1586                         return -EBUSY;
1587                 }
1588                 unlock_mount_hash();
1589
1590                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1))
1591                         return -EAGAIN;
1592         }
1593
1594         /*
1595          * If we may have to abort operations to get out of this
1596          * mount, and they will themselves hold resources we must
1597          * allow the fs to do things. In the Unix tradition of
1598          * 'Gee thats tricky lets do it in userspace' the umount_begin
1599          * might fail to complete on the first run through as other tasks
1600          * must return, and the like. Thats for the mount program to worry
1601          * about for the moment.
1602          */
1603
1604         if (flags & MNT_FORCE && sb->s_op->umount_begin) {
1605                 sb->s_op->umount_begin(sb);
1606         }
1607
1608         /*
1609          * No sense to grab the lock for this test, but test itself looks
1610          * somewhat bogus. Suggestions for better replacement?
1611          * Ho-hum... In principle, we might treat that as umount + switch
1612          * to rootfs. GC would eventually take care of the old vfsmount.
1613          * Actually it makes sense, especially if rootfs would contain a
1614          * /reboot - static binary that would close all descriptors and
1615          * call reboot(9). Then init(8) could umount root and exec /reboot.
1616          */
1617         if (&mnt->mnt == current->fs->root.mnt && !(flags & MNT_DETACH)) {
1618                 /*
1619                  * Special case for "unmounting" root ...
1620                  * we just try to remount it readonly.
1621                  */
1622                 if (!ns_capable(sb->s_user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1623                         return -EPERM;
1624                 return do_umount_root(sb);
1625         }
1626
1627         namespace_lock();
1628         lock_mount_hash();
1629
1630         /* Recheck MNT_LOCKED with the locks held */
1631         retval = -EINVAL;
1632         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1633                 goto out;
1634
1635         event++;
1636         if (flags & MNT_DETACH) {
1637                 if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1638                         umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE);
1639                 retval = 0;
1640         } else {
1641                 shrink_submounts(mnt);
1642                 retval = -EBUSY;
1643                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 2)) {
1644                         if (!list_empty(&mnt->mnt_list))
1645                                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
1646                         retval = 0;
1647                 }
1648         }
1649 out:
1650         unlock_mount_hash();
1651         namespace_unlock();
1652         return retval;
1653 }
1654
1655 /*
1656  * __detach_mounts - lazily unmount all mounts on the specified dentry
1657  *
1658  * During unlink, rmdir, and d_drop it is possible to loose the path
1659  * to an existing mountpoint, and wind up leaking the mount.
1660  * detach_mounts allows lazily unmounting those mounts instead of
1661  * leaking them.
1662  *
1663  * The caller may hold dentry->d_inode->i_mutex.
1664  */
1665 void __detach_mounts(struct dentry *dentry)
1666 {
1667         struct mountpoint *mp;
1668         struct mount *mnt;
1669
1670         namespace_lock();
1671         lock_mount_hash();
1672         mp = lookup_mountpoint(dentry);
1673         if (!mp)
1674                 goto out_unlock;
1675
1676         event++;
1677         while (!hlist_empty(&mp->m_list)) {
1678                 mnt = hlist_entry(mp->m_list.first, struct mount, mnt_mp_list);
1679                 if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_UMOUNT) {
1680                         umount_mnt(mnt);
1681                         hlist_add_head(&mnt->mnt_umount, &unmounted);
1682                 }
1683                 else umount_tree(mnt, UMOUNT_CONNECTED);
1684         }
1685         put_mountpoint(mp);
1686 out_unlock:
1687         unlock_mount_hash();
1688         namespace_unlock();
1689 }
1690
1691 /*
1692  * Is the caller allowed to modify his namespace?
1693  */
1694 static inline bool may_mount(void)
1695 {
1696         return ns_capable(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN);
1697 }
1698
1699 #ifdef  CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
1700 static bool may_mandlock(void)
1701 {
1702         pr_warn_once("======================================================\n"
1703                      "WARNING: the mand mount option is being deprecated and\n"
1704                      "         will be removed in v5.15!\n"
1705                      "======================================================\n");
1706         return capable(CAP_SYS_ADMIN);
1707 }
1708 #else
1709 static inline bool may_mandlock(void)
1710 {
1711         pr_warn("VFS: \"mand\" mount option not supported");
1712         return false;
1713 }
1714 #endif
1715
1716 static int can_umount(const struct path *path, int flags)
1717 {
1718         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1719
1720         if (!may_mount())
1721                 return -EPERM;
1722         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
1723                 return -EINVAL;
1724         if (!check_mnt(mnt))
1725                 return -EINVAL;
1726         if (mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) /* Check optimistically */
1727                 return -EINVAL;
1728         if (flags & MNT_FORCE && !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1729                 return -EPERM;
1730         return 0;
1731 }
1732
1733 // caller is responsible for flags being sane
1734 int path_umount(struct path *path, int flags)
1735 {
1736         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1737         int ret;
1738
1739         ret = can_umount(path, flags);
1740         if (!ret)
1741                 ret = do_umount(mnt, flags);
1742
1743         /* we mustn't call path_put() as that would clear mnt_expiry_mark */
1744         dput(path->dentry);
1745         mntput_no_expire(mnt);
1746         return ret;
1747 }
1748
1749 static int ksys_umount(char __user *name, int flags)
1750 {
1751         int lookup_flags = LOOKUP_MOUNTPOINT;
1752         struct path path;
1753         int ret;
1754
1755         // basic validity checks done first
1756         if (flags & ~(MNT_FORCE | MNT_DETACH | MNT_EXPIRE | UMOUNT_NOFOLLOW))
1757                 return -EINVAL;
1758
1759         if (!(flags & UMOUNT_NOFOLLOW))
1760                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW;
1761         ret = user_path_at(AT_FDCWD, name, lookup_flags, &path);
1762         if (ret)
1763                 return ret;
1764         return path_umount(&path, flags);
1765 }
1766
1767 SYSCALL_DEFINE2(umount, char __user *, name, int, flags)
1768 {
1769         return ksys_umount(name, flags);
1770 }
1771
1772 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_OLDUMOUNT
1773
1774 /*
1775  *      The 2.0 compatible umount. No flags.
1776  */
1777 SYSCALL_DEFINE1(oldumount, char __user *, name)
1778 {
1779         return ksys_umount(name, 0);
1780 }
1781
1782 #endif
1783
1784 static bool is_mnt_ns_file(struct dentry *dentry)
1785 {
1786         /* Is this a proxy for a mount namespace? */
1787         return dentry->d_op == &ns_dentry_operations &&
1788                dentry->d_fsdata == &mntns_operations;
1789 }
1790
1791 static struct mnt_namespace *to_mnt_ns(struct ns_common *ns)
1792 {
1793         return container_of(ns, struct mnt_namespace, ns);
1794 }
1795
1796 struct ns_common *from_mnt_ns(struct mnt_namespace *mnt)
1797 {
1798         return &mnt->ns;
1799 }
1800
1801 static bool mnt_ns_loop(struct dentry *dentry)
1802 {
1803         /* Could bind mounting the mount namespace inode cause a
1804          * mount namespace loop?
1805          */
1806         struct mnt_namespace *mnt_ns;
1807         if (!is_mnt_ns_file(dentry))
1808                 return false;
1809
1810         mnt_ns = to_mnt_ns(get_proc_ns(dentry->d_inode));
1811         return current->nsproxy->mnt_ns->seq >= mnt_ns->seq;
1812 }
1813
1814 struct mount *copy_tree(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
1815                                         int flag)
1816 {
1817         struct mount *res, *p, *q, *r, *parent;
1818
1819         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) && IS_MNT_UNBINDABLE(mnt))
1820                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1821
1822         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) && is_mnt_ns_file(dentry))
1823                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1824
1825         res = q = clone_mnt(mnt, dentry, flag);
1826         if (IS_ERR(q))
1827                 return q;
1828
1829         q->mnt_mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1830
1831         p = mnt;
1832         list_for_each_entry(r, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1833                 struct mount *s;
1834                 if (!is_subdir(r->mnt_mountpoint, dentry))
1835                         continue;
1836
1837                 for (s = r; s; s = next_mnt(s, r)) {
1838                         if (!(flag & CL_COPY_UNBINDABLE) &&
1839                             IS_MNT_UNBINDABLE(s)) {
1840                                 if (s->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
1841                                         /* Both unbindable and locked. */
1842                                         q = ERR_PTR(-EPERM);
1843                                         goto out;
1844                                 } else {
1845                                         s = skip_mnt_tree(s);
1846                                         continue;
1847                                 }
1848                         }
1849                         if (!(flag & CL_COPY_MNT_NS_FILE) &&
1850                             is_mnt_ns_file(s->mnt.mnt_root)) {
1851                                 s = skip_mnt_tree(s);
1852                                 continue;
1853                         }
1854                         while (p != s->mnt_parent) {
1855                                 p = p->mnt_parent;
1856                                 q = q->mnt_parent;
1857                         }
1858                         p = s;
1859                         parent = q;
1860                         q = clone_mnt(p, p->mnt.mnt_root, flag);
1861                         if (IS_ERR(q))
1862                                 goto out;
1863                         lock_mount_hash();
1864                         list_add_tail(&q->mnt_list, &res->mnt_list);
1865                         attach_mnt(q, parent, p->mnt_mp);
1866                         unlock_mount_hash();
1867                 }
1868         }
1869         return res;
1870 out:
1871         if (res) {
1872                 lock_mount_hash();
1873                 umount_tree(res, UMOUNT_SYNC);
1874                 unlock_mount_hash();
1875         }
1876         return q;
1877 }
1878
1879 /* Caller should check returned pointer for errors */
1880
1881 struct vfsmount *collect_mounts(const struct path *path)
1882 {
1883         struct mount *tree;
1884         namespace_lock();
1885         if (!check_mnt(real_mount(path->mnt)))
1886                 tree = ERR_PTR(-EINVAL);
1887         else
1888                 tree = copy_tree(real_mount(path->mnt), path->dentry,
1889                                  CL_COPY_ALL | CL_PRIVATE);
1890         namespace_unlock();
1891         if (IS_ERR(tree))
1892                 return ERR_CAST(tree);
1893         return &tree->mnt;
1894 }
1895
1896 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *);
1897 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *, bool);
1898
1899 void dissolve_on_fput(struct vfsmount *mnt)
1900 {
1901         struct mnt_namespace *ns;
1902         namespace_lock();
1903         lock_mount_hash();
1904         ns = real_mount(mnt)->mnt_ns;
1905         if (ns) {
1906                 if (is_anon_ns(ns))
1907                         umount_tree(real_mount(mnt), UMOUNT_CONNECTED);
1908                 else
1909                         ns = NULL;
1910         }
1911         unlock_mount_hash();
1912         namespace_unlock();
1913         if (ns)
1914                 free_mnt_ns(ns);
1915 }
1916
1917 void drop_collected_mounts(struct vfsmount *mnt)
1918 {
1919         namespace_lock();
1920         lock_mount_hash();
1921         umount_tree(real_mount(mnt), 0);
1922         unlock_mount_hash();
1923         namespace_unlock();
1924 }
1925
1926 static bool has_locked_children(struct mount *mnt, struct dentry *dentry)
1927 {
1928         struct mount *child;
1929
1930         list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
1931                 if (!is_subdir(child->mnt_mountpoint, dentry))
1932                         continue;
1933
1934                 if (child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
1935                         return true;
1936         }
1937         return false;
1938 }
1939
1940 /**
1941  * clone_private_mount - create a private clone of a path
1942  *
1943  * This creates a new vfsmount, which will be the clone of @path.  The new will
1944  * not be attached anywhere in the namespace and will be private (i.e. changes
1945  * to the originating mount won't be propagated into this).
1946  *
1947  * Release with mntput().
1948  */
1949 struct vfsmount *clone_private_mount(const struct path *path)
1950 {
1951         struct mount *old_mnt = real_mount(path->mnt);
1952         struct mount *new_mnt;
1953
1954         down_read(&namespace_sem);
1955         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old_mnt))
1956                 goto invalid;
1957
1958         if (!check_mnt(old_mnt))
1959                 goto invalid;
1960
1961         if (has_locked_children(old_mnt, path->dentry))
1962                 goto invalid;
1963
1964         new_mnt = clone_mnt(old_mnt, path->dentry, CL_PRIVATE);
1965         up_read(&namespace_sem);
1966
1967         if (IS_ERR(new_mnt))
1968                 return ERR_CAST(new_mnt);
1969
1970         /* Longterm mount to be removed by kern_unmount*() */
1971         new_mnt->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
1972
1973         return &new_mnt->mnt;
1974
1975 invalid:
1976         up_read(&namespace_sem);
1977         return ERR_PTR(-EINVAL);
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 struct mount *__do_loopback(struct path *old_path, int recurse)
2330 {
2331         struct mount *mnt = ERR_PTR(-EINVAL), *old = real_mount(old_path->mnt);
2332
2333         if (IS_MNT_UNBINDABLE(old))
2334                 return mnt;
2335
2336         if (!check_mnt(old) && old_path->dentry->d_op != &ns_dentry_operations)
2337                 return mnt;
2338
2339         if (!recurse && has_locked_children(old, old_path->dentry))
2340                 return mnt;
2341
2342         if (recurse)
2343                 mnt = copy_tree(old, old_path->dentry, CL_COPY_MNT_NS_FILE);
2344         else
2345                 mnt = clone_mnt(old, old_path->dentry, 0);
2346
2347         if (!IS_ERR(mnt))
2348                 mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
2349
2350         return mnt;
2351 }
2352
2353 /*
2354  * do loopback mount.
2355  */
2356 static int do_loopback(struct path *path, const char *old_name,
2357                                 int recurse)
2358 {
2359         struct path old_path;
2360         struct mount *mnt = NULL, *parent;
2361         struct mountpoint *mp;
2362         int err;
2363         if (!old_name || !*old_name)
2364                 return -EINVAL;
2365         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &old_path);
2366         if (err)
2367                 return err;
2368
2369         err = -EINVAL;
2370         if (mnt_ns_loop(old_path.dentry))
2371                 goto out;
2372
2373         mp = lock_mount(path);
2374         if (IS_ERR(mp)) {
2375                 err = PTR_ERR(mp);
2376                 goto out;
2377         }
2378
2379         parent = real_mount(path->mnt);
2380         if (!check_mnt(parent))
2381                 goto out2;
2382
2383         mnt = __do_loopback(&old_path, recurse);
2384         if (IS_ERR(mnt)) {
2385                 err = PTR_ERR(mnt);
2386                 goto out2;
2387         }
2388
2389         err = graft_tree(mnt, parent, mp);
2390         if (err) {
2391                 lock_mount_hash();
2392                 umount_tree(mnt, UMOUNT_SYNC);
2393                 unlock_mount_hash();
2394         }
2395 out2:
2396         unlock_mount(mp);
2397 out:
2398         path_put(&old_path);
2399         return err;
2400 }
2401
2402 static struct file *open_detached_copy(struct path *path, bool recursive)
2403 {
2404         struct user_namespace *user_ns = current->nsproxy->mnt_ns->user_ns;
2405         struct mnt_namespace *ns = alloc_mnt_ns(user_ns, true);
2406         struct mount *mnt, *p;
2407         struct file *file;
2408
2409         if (IS_ERR(ns))
2410                 return ERR_CAST(ns);
2411
2412         namespace_lock();
2413         mnt = __do_loopback(path, recursive);
2414         if (IS_ERR(mnt)) {
2415                 namespace_unlock();
2416                 free_mnt_ns(ns);
2417                 return ERR_CAST(mnt);
2418         }
2419
2420         lock_mount_hash();
2421         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2422                 p->mnt_ns = ns;
2423                 ns->mounts++;
2424         }
2425         ns->root = mnt;
2426         list_add_tail(&ns->list, &mnt->mnt_list);
2427         mntget(&mnt->mnt);
2428         unlock_mount_hash();
2429         namespace_unlock();
2430
2431         mntput(path->mnt);
2432         path->mnt = &mnt->mnt;
2433         file = dentry_open(path, O_PATH, current_cred());
2434         if (IS_ERR(file))
2435                 dissolve_on_fput(path->mnt);
2436         else
2437                 file->f_mode |= FMODE_NEED_UNMOUNT;
2438         return file;
2439 }
2440
2441 SYSCALL_DEFINE3(open_tree, int, dfd, const char __user *, filename, unsigned, flags)
2442 {
2443         struct file *file;
2444         struct path path;
2445         int lookup_flags = LOOKUP_AUTOMOUNT | LOOKUP_FOLLOW;
2446         bool detached = flags & OPEN_TREE_CLONE;
2447         int error;
2448         int fd;
2449
2450         BUILD_BUG_ON(OPEN_TREE_CLOEXEC != O_CLOEXEC);
2451
2452         if (flags & ~(AT_EMPTY_PATH | AT_NO_AUTOMOUNT | AT_RECURSIVE |
2453                       AT_SYMLINK_NOFOLLOW | OPEN_TREE_CLONE |
2454                       OPEN_TREE_CLOEXEC))
2455                 return -EINVAL;
2456
2457         if ((flags & (AT_RECURSIVE | OPEN_TREE_CLONE)) == AT_RECURSIVE)
2458                 return -EINVAL;
2459
2460         if (flags & AT_NO_AUTOMOUNT)
2461                 lookup_flags &= ~LOOKUP_AUTOMOUNT;
2462         if (flags & AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
2463                 lookup_flags &= ~LOOKUP_FOLLOW;
2464         if (flags & AT_EMPTY_PATH)
2465                 lookup_flags |= LOOKUP_EMPTY;
2466
2467         if (detached && !may_mount())
2468                 return -EPERM;
2469
2470         fd = get_unused_fd_flags(flags & O_CLOEXEC);
2471         if (fd < 0)
2472                 return fd;
2473
2474         error = user_path_at(dfd, filename, lookup_flags, &path);
2475         if (unlikely(error)) {
2476                 file = ERR_PTR(error);
2477         } else {
2478                 if (detached)
2479                         file = open_detached_copy(&path, flags & AT_RECURSIVE);
2480                 else
2481                         file = dentry_open(&path, O_PATH, current_cred());
2482                 path_put(&path);
2483         }
2484         if (IS_ERR(file)) {
2485                 put_unused_fd(fd);
2486                 return PTR_ERR(file);
2487         }
2488         fd_install(fd, file);
2489         return fd;
2490 }
2491
2492 /*
2493  * Don't allow locked mount flags to be cleared.
2494  *
2495  * No locks need to be held here while testing the various MNT_LOCK
2496  * flags because those flags can never be cleared once they are set.
2497  */
2498 static bool can_change_locked_flags(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2499 {
2500         unsigned int fl = mnt->mnt.mnt_flags;
2501
2502         if ((fl & MNT_LOCK_READONLY) &&
2503             !(mnt_flags & MNT_READONLY))
2504                 return false;
2505
2506         if ((fl & MNT_LOCK_NODEV) &&
2507             !(mnt_flags & MNT_NODEV))
2508                 return false;
2509
2510         if ((fl & MNT_LOCK_NOSUID) &&
2511             !(mnt_flags & MNT_NOSUID))
2512                 return false;
2513
2514         if ((fl & MNT_LOCK_NOEXEC) &&
2515             !(mnt_flags & MNT_NOEXEC))
2516                 return false;
2517
2518         if ((fl & MNT_LOCK_ATIME) &&
2519             ((fl & MNT_ATIME_MASK) != (mnt_flags & MNT_ATIME_MASK)))
2520                 return false;
2521
2522         return true;
2523 }
2524
2525 static int change_mount_ro_state(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2526 {
2527         bool readonly_request = (mnt_flags & MNT_READONLY);
2528
2529         if (readonly_request == __mnt_is_readonly(&mnt->mnt))
2530                 return 0;
2531
2532         if (readonly_request)
2533                 return mnt_make_readonly(mnt);
2534
2535         return __mnt_unmake_readonly(mnt);
2536 }
2537
2538 /*
2539  * Update the user-settable attributes on a mount.  The caller must hold
2540  * sb->s_umount for writing.
2541  */
2542 static void set_mount_attributes(struct mount *mnt, unsigned int mnt_flags)
2543 {
2544         lock_mount_hash();
2545         mnt_flags |= mnt->mnt.mnt_flags & ~MNT_USER_SETTABLE_MASK;
2546         mnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2547         touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
2548         unlock_mount_hash();
2549 }
2550
2551 static void mnt_warn_timestamp_expiry(struct path *mountpoint, struct vfsmount *mnt)
2552 {
2553         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
2554
2555         if (!__mnt_is_readonly(mnt) &&
2556            (ktime_get_real_seconds() + TIME_UPTIME_SEC_MAX > sb->s_time_max)) {
2557                 char *buf = (char *)__get_free_page(GFP_KERNEL);
2558                 char *mntpath = buf ? d_path(mountpoint, buf, PAGE_SIZE) : ERR_PTR(-ENOMEM);
2559                 struct tm tm;
2560
2561                 time64_to_tm(sb->s_time_max, 0, &tm);
2562
2563                 pr_warn("%s filesystem being %s at %s supports timestamps until %04ld (0x%llx)\n",
2564                         sb->s_type->name,
2565                         is_mounted(mnt) ? "remounted" : "mounted",
2566                         mntpath,
2567                         tm.tm_year+1900, (unsigned long long)sb->s_time_max);
2568
2569                 free_page((unsigned long)buf);
2570         }
2571 }
2572
2573 /*
2574  * Handle reconfiguration of the mountpoint only without alteration of the
2575  * superblock it refers to.  This is triggered by specifying MS_REMOUNT|MS_BIND
2576  * to mount(2).
2577  */
2578 static int do_reconfigure_mnt(struct path *path, unsigned int mnt_flags)
2579 {
2580         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2581         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2582         int ret;
2583
2584         if (!check_mnt(mnt))
2585                 return -EINVAL;
2586
2587         if (path->dentry != mnt->mnt.mnt_root)
2588                 return -EINVAL;
2589
2590         if (!can_change_locked_flags(mnt, mnt_flags))
2591                 return -EPERM;
2592
2593         down_write(&sb->s_umount);
2594         ret = change_mount_ro_state(mnt, mnt_flags);
2595         if (ret == 0)
2596                 set_mount_attributes(mnt, mnt_flags);
2597         up_write(&sb->s_umount);
2598
2599         mnt_warn_timestamp_expiry(path, &mnt->mnt);
2600
2601         return ret;
2602 }
2603
2604 /*
2605  * change filesystem flags. dir should be a physical root of filesystem.
2606  * If you've mounted a non-root directory somewhere and want to do remount
2607  * on it - tough luck.
2608  */
2609 static int do_remount(struct path *path, int ms_flags, int sb_flags,
2610                       int mnt_flags, void *data)
2611 {
2612         int err;
2613         struct super_block *sb = path->mnt->mnt_sb;
2614         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
2615         struct fs_context *fc;
2616
2617         if (!check_mnt(mnt))
2618                 return -EINVAL;
2619
2620         if (path->dentry != path->mnt->mnt_root)
2621                 return -EINVAL;
2622
2623         if (!can_change_locked_flags(mnt, mnt_flags))
2624                 return -EPERM;
2625
2626         fc = fs_context_for_reconfigure(path->dentry, sb_flags, MS_RMT_MASK);
2627         if (IS_ERR(fc))
2628                 return PTR_ERR(fc);
2629
2630         /*
2631          * Indicate to the filesystem that the remount request is coming
2632          * from the legacy mount system call.
2633          */
2634         fc->oldapi = true;
2635
2636         err = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
2637         if (!err) {
2638                 down_write(&sb->s_umount);
2639                 err = -EPERM;
2640                 if (ns_capable(sb->s_user_ns, CAP_SYS_ADMIN)) {
2641                         err = reconfigure_super(fc);
2642                         if (!err)
2643                                 set_mount_attributes(mnt, mnt_flags);
2644                 }
2645                 up_write(&sb->s_umount);
2646         }
2647
2648         mnt_warn_timestamp_expiry(path, &mnt->mnt);
2649
2650         put_fs_context(fc);
2651         return err;
2652 }
2653
2654 static inline int tree_contains_unbindable(struct mount *mnt)
2655 {
2656         struct mount *p;
2657         for (p = mnt; p; p = next_mnt(p, mnt)) {
2658                 if (IS_MNT_UNBINDABLE(p))
2659                         return 1;
2660         }
2661         return 0;
2662 }
2663
2664 /*
2665  * Check that there aren't references to earlier/same mount namespaces in the
2666  * specified subtree.  Such references can act as pins for mount namespaces
2667  * that aren't checked by the mount-cycle checking code, thereby allowing
2668  * cycles to be made.
2669  */
2670 static bool check_for_nsfs_mounts(struct mount *subtree)
2671 {
2672         struct mount *p;
2673         bool ret = false;
2674
2675         lock_mount_hash();
2676         for (p = subtree; p; p = next_mnt(p, subtree))
2677                 if (mnt_ns_loop(p->mnt.mnt_root))
2678                         goto out;
2679
2680         ret = true;
2681 out:
2682         unlock_mount_hash();
2683         return ret;
2684 }
2685
2686 static int do_move_mount(struct path *old_path, struct path *new_path)
2687 {
2688         struct mnt_namespace *ns;
2689         struct mount *p;
2690         struct mount *old;
2691         struct mount *parent;
2692         struct mountpoint *mp, *old_mp;
2693         int err;
2694         bool attached;
2695
2696         mp = lock_mount(new_path);
2697         if (IS_ERR(mp))
2698                 return PTR_ERR(mp);
2699
2700         old = real_mount(old_path->mnt);
2701         p = real_mount(new_path->mnt);
2702         parent = old->mnt_parent;
2703         attached = mnt_has_parent(old);
2704         old_mp = old->mnt_mp;
2705         ns = old->mnt_ns;
2706
2707         err = -EINVAL;
2708         /* The mountpoint must be in our namespace. */
2709         if (!check_mnt(p))
2710                 goto out;
2711
2712         /* The thing moved must be mounted... */
2713         if (!is_mounted(&old->mnt))
2714                 goto out;
2715
2716         /* ... and either ours or the root of anon namespace */
2717         if (!(attached ? check_mnt(old) : is_anon_ns(ns)))
2718                 goto out;
2719
2720         if (old->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
2721                 goto out;
2722
2723         if (old_path->dentry != old_path->mnt->mnt_root)
2724                 goto out;
2725
2726         if (d_is_dir(new_path->dentry) !=
2727             d_is_dir(old_path->dentry))
2728                 goto out;
2729         /*
2730          * Don't move a mount residing in a shared parent.
2731          */
2732         if (attached && IS_MNT_SHARED(parent))
2733                 goto out;
2734         /*
2735          * Don't move a mount tree containing unbindable mounts to a destination
2736          * mount which is shared.
2737          */
2738         if (IS_MNT_SHARED(p) && tree_contains_unbindable(old))
2739                 goto out;
2740         err = -ELOOP;
2741         if (!check_for_nsfs_mounts(old))
2742                 goto out;
2743         for (; mnt_has_parent(p); p = p->mnt_parent)
2744                 if (p == old)
2745                         goto out;
2746
2747         err = attach_recursive_mnt(old, real_mount(new_path->mnt), mp,
2748                                    attached);
2749         if (err)
2750                 goto out;
2751
2752         /* if the mount is moved, it should no longer be expire
2753          * automatically */
2754         list_del_init(&old->mnt_expire);
2755         if (attached)
2756                 put_mountpoint(old_mp);
2757 out:
2758         unlock_mount(mp);
2759         if (!err) {
2760                 if (attached)
2761                         mntput_no_expire(parent);
2762                 else
2763                         free_mnt_ns(ns);
2764         }
2765         return err;
2766 }
2767
2768 static int do_move_mount_old(struct path *path, const char *old_name)
2769 {
2770         struct path old_path;
2771         int err;
2772
2773         if (!old_name || !*old_name)
2774                 return -EINVAL;
2775
2776         err = kern_path(old_name, LOOKUP_FOLLOW, &old_path);
2777         if (err)
2778                 return err;
2779
2780         err = do_move_mount(&old_path, path);
2781         path_put(&old_path);
2782         return err;
2783 }
2784
2785 /*
2786  * add a mount into a namespace's mount tree
2787  */
2788 static int do_add_mount(struct mount *newmnt, struct mountpoint *mp,
2789                         struct path *path, int mnt_flags)
2790 {
2791         struct mount *parent = real_mount(path->mnt);
2792
2793         mnt_flags &= ~MNT_INTERNAL_FLAGS;
2794
2795         if (unlikely(!check_mnt(parent))) {
2796                 /* that's acceptable only for automounts done in private ns */
2797                 if (!(mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
2798                         return -EINVAL;
2799                 /* ... and for those we'd better have mountpoint still alive */
2800                 if (!parent->mnt_ns)
2801                         return -EINVAL;
2802         }
2803
2804         /* Refuse the same filesystem on the same mount point */
2805         if (path->mnt->mnt_sb == newmnt->mnt.mnt_sb &&
2806             path->mnt->mnt_root == path->dentry)
2807                 return -EBUSY;
2808
2809         if (d_is_symlink(newmnt->mnt.mnt_root))
2810                 return -EINVAL;
2811
2812         newmnt->mnt.mnt_flags = mnt_flags;
2813         return graft_tree(newmnt, parent, mp);
2814 }
2815
2816 static bool mount_too_revealing(const struct super_block *sb, int *new_mnt_flags);
2817
2818 /*
2819  * Create a new mount using a superblock configuration and request it
2820  * be added to the namespace tree.
2821  */
2822 static int do_new_mount_fc(struct fs_context *fc, struct path *mountpoint,
2823                            unsigned int mnt_flags)
2824 {
2825         struct vfsmount *mnt;
2826         struct mountpoint *mp;
2827         struct super_block *sb = fc->root->d_sb;
2828         int error;
2829
2830         error = security_sb_kern_mount(sb);
2831         if (!error && mount_too_revealing(sb, &mnt_flags))
2832                 error = -EPERM;
2833
2834         if (unlikely(error)) {
2835                 fc_drop_locked(fc);
2836                 return error;
2837         }
2838
2839         up_write(&sb->s_umount);
2840
2841         mnt = vfs_create_mount(fc);
2842         if (IS_ERR(mnt))
2843                 return PTR_ERR(mnt);
2844
2845         mnt_warn_timestamp_expiry(mountpoint, mnt);
2846
2847         mp = lock_mount(mountpoint);
2848         if (IS_ERR(mp)) {
2849                 mntput(mnt);
2850                 return PTR_ERR(mp);
2851         }
2852         error = do_add_mount(real_mount(mnt), mp, mountpoint, mnt_flags);
2853         unlock_mount(mp);
2854         if (error < 0)
2855                 mntput(mnt);
2856         return error;
2857 }
2858
2859 /*
2860  * create a new mount for userspace and request it to be added into the
2861  * namespace's tree
2862  */
2863 static int do_new_mount(struct path *path, const char *fstype, int sb_flags,
2864                         int mnt_flags, const char *name, void *data)
2865 {
2866         struct file_system_type *type;
2867         struct fs_context *fc;
2868         const char *subtype = NULL;
2869         int err = 0;
2870
2871         if (!fstype)
2872                 return -EINVAL;
2873
2874         type = get_fs_type(fstype);
2875         if (!type)
2876                 return -ENODEV;
2877
2878         if (type->fs_flags & FS_HAS_SUBTYPE) {
2879                 subtype = strchr(fstype, '.');
2880                 if (subtype) {
2881                         subtype++;
2882                         if (!*subtype) {
2883                                 put_filesystem(type);
2884                                 return -EINVAL;
2885                         }
2886                 }
2887         }
2888
2889         fc = fs_context_for_mount(type, sb_flags);
2890         put_filesystem(type);
2891         if (IS_ERR(fc))
2892                 return PTR_ERR(fc);
2893
2894         /*
2895          * Indicate to the filesystem that the mount request is coming
2896          * from the legacy mount system call.
2897          */
2898         fc->oldapi = true;
2899
2900         if (subtype)
2901                 err = vfs_parse_fs_string(fc, "subtype",
2902                                           subtype, strlen(subtype));
2903         if (!err && name)
2904                 err = vfs_parse_fs_string(fc, "source", name, strlen(name));
2905         if (!err)
2906                 err = parse_monolithic_mount_data(fc, data);
2907         if (!err && !mount_capable(fc))
2908                 err = -EPERM;
2909         if (!err)
2910                 err = vfs_get_tree(fc);
2911         if (!err)
2912                 err = do_new_mount_fc(fc, path, mnt_flags);
2913
2914         put_fs_context(fc);
2915         return err;
2916 }
2917
2918 int finish_automount(struct vfsmount *m, struct path *path)
2919 {
2920         struct dentry *dentry = path->dentry;
2921         struct mountpoint *mp;
2922         struct mount *mnt;
2923         int err;
2924
2925         if (!m)
2926                 return 0;
2927         if (IS_ERR(m))
2928                 return PTR_ERR(m);
2929
2930         mnt = real_mount(m);
2931         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
2932          * expired before we get a chance to add it
2933          */
2934         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
2935
2936         if (m->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
2937             m->mnt_root == dentry) {
2938                 err = -ELOOP;
2939                 goto discard;
2940         }
2941
2942         /*
2943          * we don't want to use lock_mount() - in this case finding something
2944          * that overmounts our mountpoint to be means "quitely drop what we've
2945          * got", not "try to mount it on top".
2946          */
2947         inode_lock(dentry->d_inode);
2948         namespace_lock();
2949         if (unlikely(cant_mount(dentry))) {
2950                 err = -ENOENT;
2951                 goto discard_locked;
2952         }
2953         rcu_read_lock();
2954         if (unlikely(__lookup_mnt(path->mnt, dentry))) {
2955                 rcu_read_unlock();
2956                 err = 0;
2957                 goto discard_locked;
2958         }
2959         rcu_read_unlock();
2960         mp = get_mountpoint(dentry);
2961         if (IS_ERR(mp)) {
2962                 err = PTR_ERR(mp);
2963                 goto discard_locked;
2964         }
2965
2966         err = do_add_mount(mnt, mp, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
2967         unlock_mount(mp);
2968         if (unlikely(err))
2969                 goto discard;
2970         mntput(m);
2971         return 0;
2972
2973 discard_locked:
2974         namespace_unlock();
2975         inode_unlock(dentry->d_inode);
2976 discard:
2977         /* remove m from any expiration list it may be on */
2978         if (!list_empty(&mnt->mnt_expire)) {
2979                 namespace_lock();
2980                 list_del_init(&mnt->mnt_expire);
2981                 namespace_unlock();
2982         }
2983         mntput(m);
2984         mntput(m);
2985         return err;
2986 }
2987
2988 /**
2989  * mnt_set_expiry - Put a mount on an expiration list
2990  * @mnt: The mount to list.
2991  * @expiry_list: The list to add the mount to.
2992  */
2993 void mnt_set_expiry(struct vfsmount *mnt, struct list_head *expiry_list)
2994 {
2995         namespace_lock();
2996
2997         list_add_tail(&real_mount(mnt)->mnt_expire, expiry_list);
2998
2999         namespace_unlock();
3000 }
3001 EXPORT_SYMBOL(mnt_set_expiry);
3002
3003 /*
3004  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
3005  * mountpoints that aren't in use and haven't been touched since last we came
3006  * here
3007  */
3008 void mark_mounts_for_expiry(struct list_head *mounts)
3009 {
3010         struct mount *mnt, *next;
3011         LIST_HEAD(graveyard);
3012
3013         if (list_empty(mounts))
3014                 return;
3015
3016         namespace_lock();
3017         lock_mount_hash();
3018
3019         /* extract from the expiration list every vfsmount that matches the
3020          * following criteria:
3021          * - only referenced by its parent vfsmount
3022          * - still marked for expiry (marked on the last call here; marks are
3023          *   cleared by mntput())
3024          */
3025         list_for_each_entry_safe(mnt, next, mounts, mnt_expire) {
3026                 if (!xchg(&mnt->mnt_expiry_mark, 1) ||
3027                         propagate_mount_busy(mnt, 1))
3028                         continue;
3029                 list_move(&mnt->mnt_expire, &graveyard);
3030         }
3031         while (!list_empty(&graveyard)) {
3032                 mnt = list_first_entry(&graveyard, struct mount, mnt_expire);
3033                 touch_mnt_namespace(mnt->mnt_ns);
3034                 umount_tree(mnt, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
3035         }
3036         unlock_mount_hash();
3037         namespace_unlock();
3038 }
3039
3040 EXPORT_SYMBOL_GPL(mark_mounts_for_expiry);
3041
3042 /*
3043  * Ripoff of 'select_parent()'
3044  *
3045  * search the list of submounts for a given mountpoint, and move any
3046  * shrinkable submounts to the 'graveyard' list.
3047  */
3048 static int select_submounts(struct mount *parent, struct list_head *graveyard)
3049 {
3050         struct mount *this_parent = parent;
3051         struct list_head *next;
3052         int found = 0;
3053
3054 repeat:
3055         next = this_parent->mnt_mounts.next;
3056 resume:
3057         while (next != &this_parent->mnt_mounts) {
3058                 struct list_head *tmp = next;
3059                 struct mount *mnt = list_entry(tmp, struct mount, mnt_child);
3060
3061                 next = tmp->next;
3062                 if (!(mnt->mnt.mnt_flags & MNT_SHRINKABLE))
3063                         continue;
3064                 /*
3065                  * Descend a level if the d_mounts list is non-empty.
3066                  */
3067                 if (!list_empty(&mnt->mnt_mounts)) {
3068                         this_parent = mnt;
3069                         goto repeat;
3070                 }
3071
3072                 if (!propagate_mount_busy(mnt, 1)) {
3073                         list_move_tail(&mnt->mnt_expire, graveyard);
3074                         found++;
3075                 }
3076         }
3077         /*
3078          * All done at this level ... ascend and resume the search
3079          */
3080         if (this_parent != parent) {
3081                 next = this_parent->mnt_child.next;
3082                 this_parent = this_parent->mnt_parent;
3083                 goto resume;
3084         }
3085         return found;
3086 }
3087
3088 /*
3089  * process a list of expirable mountpoints with the intent of discarding any
3090  * submounts of a specific parent mountpoint
3091  *
3092  * mount_lock must be held for write
3093  */
3094 static void shrink_submounts(struct mount *mnt)
3095 {
3096         LIST_HEAD(graveyard);
3097         struct mount *m;
3098
3099         /* extract submounts of 'mountpoint' from the expiration list */
3100         while (select_submounts(mnt, &graveyard)) {
3101                 while (!list_empty(&graveyard)) {
3102                         m = list_first_entry(&graveyard, struct mount,
3103                                                 mnt_expire);
3104                         touch_mnt_namespace(m->mnt_ns);
3105                         umount_tree(m, UMOUNT_PROPAGATE|UMOUNT_SYNC);
3106                 }
3107         }
3108 }
3109
3110 static void *copy_mount_options(const void __user * data)
3111 {
3112         char *copy;
3113         unsigned left, offset;
3114
3115         if (!data)
3116                 return NULL;
3117
3118         copy = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
3119         if (!copy)
3120                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3121
3122         left = copy_from_user(copy, data, PAGE_SIZE);
3123
3124         /*
3125          * Not all architectures have an exact copy_from_user(). Resort to
3126          * byte at a time.
3127          */
3128         offset = PAGE_SIZE - left;
3129         while (left) {
3130                 char c;
3131                 if (get_user(c, (const char __user *)data + offset))
3132                         break;
3133                 copy[offset] = c;
3134                 left--;
3135                 offset++;
3136         }
3137
3138         if (left == PAGE_SIZE) {
3139                 kfree(copy);
3140                 return ERR_PTR(-EFAULT);
3141         }
3142
3143         return copy;
3144 }
3145
3146 static char *copy_mount_string(const void __user *data)
3147 {
3148         return data ? strndup_user(data, PATH_MAX) : NULL;
3149 }
3150
3151 /*
3152  * Flags is a 32-bit value that allows up to 31 non-fs dependent flags to
3153  * be given to the mount() call (ie: read-only, no-dev, no-suid etc).
3154  *
3155  * data is a (void *) that can point to any structure up to
3156  * PAGE_SIZE-1 bytes, which can contain arbitrary fs-dependent
3157  * information (or be NULL).
3158  *
3159  * Pre-0.97 versions of mount() didn't have a flags word.
3160  * When the flags word was introduced its top half was required
3161  * to have the magic value 0xC0ED, and this remained so until 2.4.0-test9.
3162  * Therefore, if this magic number is present, it carries no information
3163  * and must be discarded.
3164  */
3165 int path_mount(const char *dev_name, struct path *path,
3166                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
3167 {
3168         unsigned int mnt_flags = 0, sb_flags;
3169         int ret;
3170
3171         /* Discard magic */
3172         if ((flags & MS_MGC_MSK) == MS_MGC_VAL)
3173                 flags &= ~MS_MGC_MSK;
3174
3175         /* Basic sanity checks */
3176         if (data_page)
3177                 ((char *)data_page)[PAGE_SIZE - 1] = 0;
3178
3179         if (flags & MS_NOUSER)
3180                 return -EINVAL;
3181
3182         ret = security_sb_mount(dev_name, path, type_page, flags, data_page);
3183         if (ret)
3184                 return ret;
3185         if (!may_mount())
3186                 return -EPERM;
3187         if ((flags & SB_MANDLOCK) && !may_mandlock())
3188                 return -EPERM;
3189
3190         /* Default to relatime unless overriden */
3191         if (!(flags & MS_NOATIME))
3192                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
3193
3194         /* Separate the per-mountpoint flags */
3195         if (flags & MS_NOSUID)
3196                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
3197         if (flags & MS_NODEV)
3198                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
3199         if (flags & MS_NOEXEC)
3200                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
3201         if (flags & MS_NOATIME)
3202                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
3203         if (flags & MS_NODIRATIME)
3204                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
3205         if (flags & MS_STRICTATIME)
3206                 mnt_flags &= ~(MNT_RELATIME | MNT_NOATIME);
3207         if (flags & MS_RDONLY)
3208                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
3209         if (flags & MS_NOSYMFOLLOW)
3210                 mnt_flags |= MNT_NOSYMFOLLOW;
3211
3212         /* The default atime for remount is preservation */
3213         if ((flags & MS_REMOUNT) &&
3214             ((flags & (MS_NOATIME | MS_NODIRATIME | MS_RELATIME |
3215                        MS_STRICTATIME)) == 0)) {
3216                 mnt_flags &= ~MNT_ATIME_MASK;
3217                 mnt_flags |= path->mnt->mnt_flags & MNT_ATIME_MASK;
3218         }
3219
3220         sb_flags = flags & (SB_RDONLY |
3221                             SB_SYNCHRONOUS |
3222                             SB_MANDLOCK |
3223                             SB_DIRSYNC |
3224                             SB_SILENT |
3225                             SB_POSIXACL |
3226                             SB_LAZYTIME |
3227                             SB_I_VERSION);
3228
3229         if ((flags & (MS_REMOUNT | MS_BIND)) == (MS_REMOUNT | MS_BIND))
3230                 return do_reconfigure_mnt(path, mnt_flags);
3231         if (flags & MS_REMOUNT)
3232                 return do_remount(path, flags, sb_flags, mnt_flags, data_page);
3233         if (flags & MS_BIND)
3234                 return do_loopback(path, dev_name, flags & MS_REC);
3235         if (flags & (MS_SHARED | MS_PRIVATE | MS_SLAVE | MS_UNBINDABLE))
3236                 return do_change_type(path, flags);
3237         if (flags & MS_MOVE)
3238                 return do_move_mount_old(path, dev_name);
3239
3240         return do_new_mount(path, type_page, sb_flags, mnt_flags, dev_name,
3241                             data_page);
3242 }
3243
3244 long do_mount(const char *dev_name, const char __user *dir_name,
3245                 const char *type_page, unsigned long flags, void *data_page)
3246 {
3247         struct path path;
3248         int ret;
3249
3250         ret = user_path_at(AT_FDCWD, dir_name, LOOKUP_FOLLOW, &path);
3251         if (ret)
3252                 return ret;
3253         ret = path_mount(dev_name, &path, type_page, flags, data_page);
3254         path_put(&path);
3255         return ret;
3256 }
3257
3258 static struct ucounts *inc_mnt_namespaces(struct user_namespace *ns)
3259 {
3260         return inc_ucount(ns, current_euid(), UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
3261 }
3262
3263 static void dec_mnt_namespaces(struct ucounts *ucounts)
3264 {
3265         dec_ucount(ucounts, UCOUNT_MNT_NAMESPACES);
3266 }
3267
3268 static void free_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3269 {
3270         if (!is_anon_ns(ns))
3271                 ns_free_inum(&ns->ns);
3272         dec_mnt_namespaces(ns->ucounts);
3273         put_user_ns(ns->user_ns);
3274         kfree(ns);
3275 }
3276
3277 /*
3278  * Assign a sequence number so we can detect when we attempt to bind
3279  * mount a reference to an older mount namespace into the current
3280  * mount namespace, preventing reference counting loops.  A 64bit
3281  * number incrementing at 10Ghz will take 12,427 years to wrap which
3282  * is effectively never, so we can ignore the possibility.
3283  */
3284 static atomic64_t mnt_ns_seq = ATOMIC64_INIT(1);
3285
3286 static struct mnt_namespace *alloc_mnt_ns(struct user_namespace *user_ns, bool anon)
3287 {
3288         struct mnt_namespace *new_ns;
3289         struct ucounts *ucounts;
3290         int ret;
3291
3292         ucounts = inc_mnt_namespaces(user_ns);
3293         if (!ucounts)
3294                 return ERR_PTR(-ENOSPC);
3295
3296         new_ns = kzalloc(sizeof(struct mnt_namespace), GFP_KERNEL);
3297         if (!new_ns) {
3298                 dec_mnt_namespaces(ucounts);
3299                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3300         }
3301         if (!anon) {
3302                 ret = ns_alloc_inum(&new_ns->ns);
3303                 if (ret) {
3304                         kfree(new_ns);
3305                         dec_mnt_namespaces(ucounts);
3306                         return ERR_PTR(ret);
3307                 }
3308         }
3309         new_ns->ns.ops = &mntns_operations;
3310         if (!anon)
3311                 new_ns->seq = atomic64_add_return(1, &mnt_ns_seq);
3312         atomic_set(&new_ns->count, 1);
3313         INIT_LIST_HEAD(&new_ns->list);
3314         init_waitqueue_head(&new_ns->poll);
3315         spin_lock_init(&new_ns->ns_lock);
3316         new_ns->user_ns = get_user_ns(user_ns);
3317         new_ns->ucounts = ucounts;
3318         return new_ns;
3319 }
3320
3321 __latent_entropy
3322 struct mnt_namespace *copy_mnt_ns(unsigned long flags, struct mnt_namespace *ns,
3323                 struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs)
3324 {
3325         struct mnt_namespace *new_ns;
3326         struct vfsmount *rootmnt = NULL, *pwdmnt = NULL;
3327         struct mount *p, *q;
3328         struct mount *old;
3329         struct mount *new;
3330         int copy_flags;
3331
3332         BUG_ON(!ns);
3333
3334         if (likely(!(flags & CLONE_NEWNS))) {
3335                 get_mnt_ns(ns);
3336                 return ns;
3337         }
3338
3339         old = ns->root;
3340
3341         new_ns = alloc_mnt_ns(user_ns, false);
3342         if (IS_ERR(new_ns))
3343                 return new_ns;
3344
3345         namespace_lock();
3346         /* First pass: copy the tree topology */
3347         copy_flags = CL_COPY_UNBINDABLE | CL_EXPIRE;
3348         if (user_ns != ns->user_ns)
3349                 copy_flags |= CL_SHARED_TO_SLAVE;
3350         new = copy_tree(old, old->mnt.mnt_root, copy_flags);
3351         if (IS_ERR(new)) {
3352                 namespace_unlock();
3353                 free_mnt_ns(new_ns);
3354                 return ERR_CAST(new);
3355         }
3356         if (user_ns != ns->user_ns) {
3357                 lock_mount_hash();
3358                 lock_mnt_tree(new);
3359                 unlock_mount_hash();
3360         }
3361         new_ns->root = new;
3362         list_add_tail(&new_ns->list, &new->mnt_list);
3363
3364         /*
3365          * Second pass: switch the tsk->fs->* elements and mark new vfsmounts
3366          * as belonging to new namespace.  We have already acquired a private
3367          * fs_struct, so tsk->fs->lock is not needed.
3368          */
3369         p = old;
3370         q = new;
3371         while (p) {
3372                 q->mnt_ns = new_ns;
3373                 new_ns->mounts++;
3374                 if (new_fs) {
3375                         if (&p->mnt == new_fs->root.mnt) {
3376                                 new_fs->root.mnt = mntget(&q->mnt);
3377                                 rootmnt = &p->mnt;
3378                         }
3379                         if (&p->mnt == new_fs->pwd.mnt) {
3380                                 new_fs->pwd.mnt = mntget(&q->mnt);
3381                                 pwdmnt = &p->mnt;
3382                         }
3383                 }
3384                 p = next_mnt(p, old);
3385                 q = next_mnt(q, new);
3386                 if (!q)
3387                         break;
3388                 while (p->mnt.mnt_root != q->mnt.mnt_root)
3389                         p = next_mnt(p, old);
3390         }
3391         namespace_unlock();
3392
3393         if (rootmnt)
3394                 mntput(rootmnt);
3395         if (pwdmnt)
3396                 mntput(pwdmnt);
3397
3398         return new_ns;
3399 }
3400
3401 struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *m, const char *name)
3402 {
3403         struct mount *mnt = real_mount(m);
3404         struct mnt_namespace *ns;
3405         struct super_block *s;
3406         struct path path;
3407         int err;
3408
3409         ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns, true);
3410         if (IS_ERR(ns)) {
3411                 mntput(m);
3412                 return ERR_CAST(ns);
3413         }
3414         mnt->mnt_ns = ns;
3415         ns->root = mnt;
3416         ns->mounts++;
3417         list_add(&mnt->mnt_list, &ns->list);
3418
3419         err = vfs_path_lookup(m->mnt_root, m,
3420                         name, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_AUTOMOUNT, &path);
3421
3422         put_mnt_ns(ns);
3423
3424         if (err)
3425                 return ERR_PTR(err);
3426
3427         /* trade a vfsmount reference for active sb one */
3428         s = path.mnt->mnt_sb;
3429         atomic_inc(&s->s_active);
3430         mntput(path.mnt);
3431         /* lock the sucker */
3432         down_write(&s->s_umount);
3433         /* ... and return the root of (sub)tree on it */
3434         return path.dentry;
3435 }
3436 EXPORT_SYMBOL(mount_subtree);
3437
3438 SYSCALL_DEFINE5(mount, char __user *, dev_name, char __user *, dir_name,
3439                 char __user *, type, unsigned long, flags, void __user *, data)
3440 {
3441         int ret;
3442         char *kernel_type;
3443         char *kernel_dev;
3444         void *options;
3445
3446         kernel_type = copy_mount_string(type);
3447         ret = PTR_ERR(kernel_type);
3448         if (IS_ERR(kernel_type))
3449                 goto out_type;
3450
3451         kernel_dev = copy_mount_string(dev_name);
3452         ret = PTR_ERR(kernel_dev);
3453         if (IS_ERR(kernel_dev))
3454                 goto out_dev;
3455
3456         options = copy_mount_options(data);
3457         ret = PTR_ERR(options);
3458         if (IS_ERR(options))
3459                 goto out_data;
3460
3461         ret = do_mount(kernel_dev, dir_name, kernel_type, flags, options);
3462
3463         kfree(options);
3464 out_data:
3465         kfree(kernel_dev);
3466 out_dev:
3467         kfree(kernel_type);
3468 out_type:
3469         return ret;
3470 }
3471
3472 /*
3473  * Create a kernel mount representation for a new, prepared superblock
3474  * (specified by fs_fd) and attach to an open_tree-like file descriptor.
3475  */
3476 SYSCALL_DEFINE3(fsmount, int, fs_fd, unsigned int, flags,
3477                 unsigned int, attr_flags)
3478 {
3479         struct mnt_namespace *ns;
3480         struct fs_context *fc;
3481         struct file *file;
3482         struct path newmount;
3483         struct mount *mnt;
3484         struct fd f;
3485         unsigned int mnt_flags = 0;
3486         long ret;
3487
3488         if (!may_mount())
3489                 return -EPERM;
3490
3491         if ((flags & ~(FSMOUNT_CLOEXEC)) != 0)
3492                 return -EINVAL;
3493
3494         if (attr_flags & ~(MOUNT_ATTR_RDONLY |
3495                            MOUNT_ATTR_NOSUID |
3496                            MOUNT_ATTR_NODEV |
3497                            MOUNT_ATTR_NOEXEC |
3498                            MOUNT_ATTR__ATIME |
3499                            MOUNT_ATTR_NODIRATIME))
3500                 return -EINVAL;
3501
3502         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_RDONLY)
3503                 mnt_flags |= MNT_READONLY;
3504         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NOSUID)
3505                 mnt_flags |= MNT_NOSUID;
3506         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NODEV)
3507                 mnt_flags |= MNT_NODEV;
3508         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NOEXEC)
3509                 mnt_flags |= MNT_NOEXEC;
3510         if (attr_flags & MOUNT_ATTR_NODIRATIME)
3511                 mnt_flags |= MNT_NODIRATIME;
3512
3513         switch (attr_flags & MOUNT_ATTR__ATIME) {
3514         case MOUNT_ATTR_STRICTATIME:
3515                 break;
3516         case MOUNT_ATTR_NOATIME:
3517                 mnt_flags |= MNT_NOATIME;
3518                 break;
3519         case MOUNT_ATTR_RELATIME:
3520                 mnt_flags |= MNT_RELATIME;
3521                 break;
3522         default:
3523                 return -EINVAL;
3524         }
3525
3526         f = fdget(fs_fd);
3527         if (!f.file)
3528                 return -EBADF;
3529
3530         ret = -EINVAL;
3531         if (f.file->f_op != &fscontext_fops)
3532                 goto err_fsfd;
3533
3534         fc = f.file->private_data;
3535
3536         ret = mutex_lock_interruptible(&fc->uapi_mutex);
3537         if (ret < 0)
3538                 goto err_fsfd;
3539
3540         /* There must be a valid superblock or we can't mount it */
3541         ret = -EINVAL;
3542         if (!fc->root)
3543                 goto err_unlock;
3544
3545         ret = -EPERM;
3546         if (mount_too_revealing(fc->root->d_sb, &mnt_flags)) {
3547                 pr_warn("VFS: Mount too revealing\n");
3548                 goto err_unlock;
3549         }
3550
3551         ret = -EBUSY;
3552         if (fc->phase != FS_CONTEXT_AWAITING_MOUNT)
3553                 goto err_unlock;
3554
3555         ret = -EPERM;
3556         if ((fc->sb_flags & SB_MANDLOCK) && !may_mandlock())
3557                 goto err_unlock;
3558
3559         newmount.mnt = vfs_create_mount(fc);
3560         if (IS_ERR(newmount.mnt)) {
3561                 ret = PTR_ERR(newmount.mnt);
3562                 goto err_unlock;
3563         }
3564         newmount.dentry = dget(fc->root);
3565         newmount.mnt->mnt_flags = mnt_flags;
3566
3567         /* We've done the mount bit - now move the file context into more or
3568          * less the same state as if we'd done an fspick().  We don't want to
3569          * do any memory allocation or anything like that at this point as we
3570          * don't want to have to handle any errors incurred.
3571          */
3572         vfs_clean_context(fc);
3573
3574         ns = alloc_mnt_ns(current->nsproxy->mnt_ns->user_ns, true);
3575         if (IS_ERR(ns)) {
3576                 ret = PTR_ERR(ns);
3577                 goto err_path;
3578         }
3579         mnt = real_mount(newmount.mnt);
3580         mnt->mnt_ns = ns;
3581         ns->root = mnt;
3582         ns->mounts = 1;
3583         list_add(&mnt->mnt_list, &ns->list);
3584         mntget(newmount.mnt);
3585
3586         /* Attach to an apparent O_PATH fd with a note that we need to unmount
3587          * it, not just simply put it.
3588          */
3589         file = dentry_open(&newmount, O_PATH, fc->cred);
3590         if (IS_ERR(file)) {
3591                 dissolve_on_fput(newmount.mnt);
3592                 ret = PTR_ERR(file);
3593                 goto err_path;
3594         }
3595         file->f_mode |= FMODE_NEED_UNMOUNT;
3596
3597         ret = get_unused_fd_flags((flags & FSMOUNT_CLOEXEC) ? O_CLOEXEC : 0);
3598         if (ret >= 0)
3599                 fd_install(ret, file);
3600         else
3601                 fput(file);
3602
3603 err_path:
3604         path_put(&newmount);
3605 err_unlock:
3606         mutex_unlock(&fc->uapi_mutex);
3607 err_fsfd:
3608         fdput(f);
3609         return ret;
3610 }
3611
3612 /*
3613  * Move a mount from one place to another.  In combination with
3614  * fsopen()/fsmount() this is used to install a new mount and in combination
3615  * with open_tree(OPEN_TREE_CLONE [| AT_RECURSIVE]) it can be used to copy
3616  * a mount subtree.
3617  *
3618  * Note the flags value is a combination of MOVE_MOUNT_* flags.
3619  */
3620 SYSCALL_DEFINE5(move_mount,
3621                 int, from_dfd, const char __user *, from_pathname,
3622                 int, to_dfd, const char __user *, to_pathname,
3623                 unsigned int, flags)
3624 {
3625         struct path from_path, to_path;
3626         unsigned int lflags;
3627         int ret = 0;
3628
3629         if (!may_mount())
3630                 return -EPERM;
3631
3632         if (flags & ~MOVE_MOUNT__MASK)
3633                 return -EINVAL;
3634
3635         /* If someone gives a pathname, they aren't permitted to move
3636          * from an fd that requires unmount as we can't get at the flag
3637          * to clear it afterwards.
3638          */
3639         lflags = 0;
3640         if (flags & MOVE_MOUNT_F_SYMLINKS)      lflags |= LOOKUP_FOLLOW;
3641         if (flags & MOVE_MOUNT_F_AUTOMOUNTS)    lflags |= LOOKUP_AUTOMOUNT;
3642         if (flags & MOVE_MOUNT_F_EMPTY_PATH)    lflags |= LOOKUP_EMPTY;
3643
3644         ret = user_path_at(from_dfd, from_pathname, lflags, &from_path);
3645         if (ret < 0)
3646                 return ret;
3647
3648         lflags = 0;
3649         if (flags & MOVE_MOUNT_T_SYMLINKS)      lflags |= LOOKUP_FOLLOW;
3650         if (flags & MOVE_MOUNT_T_AUTOMOUNTS)    lflags |= LOOKUP_AUTOMOUNT;
3651         if (flags & MOVE_MOUNT_T_EMPTY_PATH)    lflags |= LOOKUP_EMPTY;
3652
3653         ret = user_path_at(to_dfd, to_pathname, lflags, &to_path);
3654         if (ret < 0)
3655                 goto out_from;
3656
3657         ret = security_move_mount(&from_path, &to_path);
3658         if (ret < 0)
3659                 goto out_to;
3660
3661         ret = do_move_mount(&from_path, &to_path);
3662
3663 out_to:
3664         path_put(&to_path);
3665 out_from:
3666         path_put(&from_path);
3667         return ret;
3668 }
3669
3670 /*
3671  * Return true if path is reachable from root
3672  *
3673  * namespace_sem or mount_lock is held
3674  */
3675 bool is_path_reachable(struct mount *mnt, struct dentry *dentry,
3676                          const struct path *root)
3677 {
3678         while (&mnt->mnt != root->mnt && mnt_has_parent(mnt)) {
3679                 dentry = mnt->mnt_mountpoint;
3680                 mnt = mnt->mnt_parent;
3681         }
3682         return &mnt->mnt == root->mnt && is_subdir(dentry, root->dentry);
3683 }
3684
3685 bool path_is_under(const struct path *path1, const struct path *path2)
3686 {
3687         bool res;
3688         read_seqlock_excl(&mount_lock);
3689         res = is_path_reachable(real_mount(path1->mnt), path1->dentry, path2);
3690         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
3691         return res;
3692 }
3693 EXPORT_SYMBOL(path_is_under);
3694
3695 /*
3696  * pivot_root Semantics:
3697  * Moves the root file system of the current process to the directory put_old,
3698  * makes new_root as the new root file system of the current process, and sets
3699  * root/cwd of all processes which had them on the current root to new_root.
3700  *
3701  * Restrictions:
3702  * The new_root and put_old must be directories, and  must not be on the
3703  * same file  system as the current process root. The put_old  must  be
3704  * underneath new_root,  i.e. adding a non-zero number of /.. to the string
3705  * pointed to by put_old must yield the same directory as new_root. No other
3706  * file system may be mounted on put_old. After all, new_root is a mountpoint.
3707  *
3708  * Also, the current root cannot be on the 'rootfs' (initial ramfs) filesystem.
3709  * See Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.rst for alternatives
3710  * in this situation.
3711  *
3712  * Notes:
3713  *  - we don't move root/cwd if they are not at the root (reason: if something
3714  *    cared enough to change them, it's probably wrong to force them elsewhere)
3715  *  - it's okay to pick a root that isn't the root of a file system, e.g.
3716  *    /nfs/my_root where /nfs is the mount point. It must be a mountpoint,
3717  *    though, so you may need to say mount --bind /nfs/my_root /nfs/my_root
3718  *    first.
3719  */
3720 SYSCALL_DEFINE2(pivot_root, const char __user *, new_root,
3721                 const char __user *, put_old)
3722 {
3723         struct path new, old, root;
3724         struct mount *new_mnt, *root_mnt, *old_mnt, *root_parent, *ex_parent;
3725         struct mountpoint *old_mp, *root_mp;
3726         int error;
3727
3728         if (!may_mount())
3729                 return -EPERM;
3730
3731         error = user_path_at(AT_FDCWD, new_root,
3732                              LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY, &new);
3733         if (error)
3734                 goto out0;
3735
3736         error = user_path_at(AT_FDCWD, put_old,
3737                              LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY, &old);
3738         if (error)
3739                 goto out1;
3740
3741         error = security_sb_pivotroot(&old, &new);
3742         if (error)
3743                 goto out2;
3744
3745         get_fs_root(current->fs, &root);
3746         old_mp = lock_mount(&old);
3747         error = PTR_ERR(old_mp);
3748         if (IS_ERR(old_mp))
3749                 goto out3;
3750
3751         error = -EINVAL;
3752         new_mnt = real_mount(new.mnt);
3753         root_mnt = real_mount(root.mnt);
3754         old_mnt = real_mount(old.mnt);
3755         ex_parent = new_mnt->mnt_parent;
3756         root_parent = root_mnt->mnt_parent;
3757         if (IS_MNT_SHARED(old_mnt) ||
3758                 IS_MNT_SHARED(ex_parent) ||
3759                 IS_MNT_SHARED(root_parent))
3760                 goto out4;
3761         if (!check_mnt(root_mnt) || !check_mnt(new_mnt))
3762                 goto out4;
3763         if (new_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED)
3764                 goto out4;
3765         error = -ENOENT;
3766         if (d_unlinked(new.dentry))
3767                 goto out4;
3768         error = -EBUSY;
3769         if (new_mnt == root_mnt || old_mnt == root_mnt)
3770                 goto out4; /* loop, on the same file system  */
3771         error = -EINVAL;
3772         if (root.mnt->mnt_root != root.dentry)
3773                 goto out4; /* not a mountpoint */
3774         if (!mnt_has_parent(root_mnt))
3775                 goto out4; /* not attached */
3776         if (new.mnt->mnt_root != new.dentry)
3777                 goto out4; /* not a mountpoint */
3778         if (!mnt_has_parent(new_mnt))
3779                 goto out4; /* not attached */
3780         /* make sure we can reach put_old from new_root */
3781         if (!is_path_reachable(old_mnt, old.dentry, &new))
3782                 goto out4;
3783         /* make certain new is below the root */
3784         if (!is_path_reachable(new_mnt, new.dentry, &root))
3785                 goto out4;
3786         lock_mount_hash();
3787         umount_mnt(new_mnt);
3788         root_mp = unhash_mnt(root_mnt);  /* we'll need its mountpoint */
3789         if (root_mnt->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED) {
3790                 new_mnt->mnt.mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3791                 root_mnt->mnt.mnt_flags &= ~MNT_LOCKED;
3792         }
3793         /* mount old root on put_old */
3794         attach_mnt(root_mnt, old_mnt, old_mp);
3795         /* mount new_root on / */
3796         attach_mnt(new_mnt, root_parent, root_mp);
3797         mnt_add_count(root_parent, -1);
3798         touch_mnt_namespace(current->nsproxy->mnt_ns);
3799         /* A moved mount should not expire automatically */
3800         list_del_init(&new_mnt->mnt_expire);
3801         put_mountpoint(root_mp);
3802         unlock_mount_hash();
3803         chroot_fs_refs(&root, &new);
3804         error = 0;
3805 out4:
3806         unlock_mount(old_mp);
3807         if (!error)
3808                 mntput_no_expire(ex_parent);
3809 out3:
3810         path_put(&root);
3811 out2:
3812         path_put(&old);
3813 out1:
3814         path_put(&new);
3815 out0:
3816         return error;
3817 }
3818
3819 static void __init init_mount_tree(void)
3820 {
3821         struct vfsmount *mnt;
3822         struct mount *m;
3823         struct mnt_namespace *ns;
3824         struct path root;
3825
3826         mnt = vfs_kern_mount(&rootfs_fs_type, 0, "rootfs", NULL);
3827         if (IS_ERR(mnt))
3828                 panic("Can't create rootfs");
3829
3830         ns = alloc_mnt_ns(&init_user_ns, false);
3831         if (IS_ERR(ns))
3832                 panic("Can't allocate initial namespace");
3833         m = real_mount(mnt);
3834         m->mnt_ns = ns;
3835         ns->root = m;
3836         ns->mounts = 1;
3837         list_add(&m->mnt_list, &ns->list);
3838         init_task.nsproxy->mnt_ns = ns;
3839         get_mnt_ns(ns);
3840
3841         root.mnt = mnt;
3842         root.dentry = mnt->mnt_root;
3843         mnt->mnt_flags |= MNT_LOCKED;
3844
3845         set_fs_pwd(current->fs, &root);
3846         set_fs_root(current->fs, &root);
3847 }
3848
3849 void __init mnt_init(void)
3850 {
3851         int err;
3852
3853         mnt_cache = kmem_cache_create("mnt_cache", sizeof(struct mount),
3854                         0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3855
3856         mount_hashtable = alloc_large_system_hash("Mount-cache",
3857                                 sizeof(struct hlist_head),
3858                                 mhash_entries, 19,
3859                                 HASH_ZERO,
3860                                 &m_hash_shift, &m_hash_mask, 0, 0);
3861         mountpoint_hashtable = alloc_large_system_hash("Mountpoint-cache",
3862                                 sizeof(struct hlist_head),
3863                                 mphash_entries, 19,
3864                                 HASH_ZERO,
3865                                 &mp_hash_shift, &mp_hash_mask, 0, 0);
3866
3867         if (!mount_hashtable || !mountpoint_hashtable)
3868                 panic("Failed to allocate mount hash table\n");
3869
3870         kernfs_init();
3871
3872         err = sysfs_init();
3873         if (err)
3874                 printk(KERN_WARNING "%s: sysfs_init error: %d\n",
3875                         __func__, err);
3876         fs_kobj = kobject_create_and_add("fs", NULL);
3877         if (!fs_kobj)
3878                 printk(KERN_WARNING "%s: kobj create error\n", __func__);
3879         shmem_init();
3880         init_rootfs();
3881         init_mount_tree();
3882 }
3883
3884 void put_mnt_ns(struct mnt_namespace *ns)
3885 {
3886         if (!atomic_dec_and_test(&ns->count))
3887                 return;
3888         drop_collected_mounts(&ns->root->mnt);
3889         free_mnt_ns(ns);
3890 }
3891
3892 struct vfsmount *kern_mount(struct file_system_type *type)
3893 {
3894         struct vfsmount *mnt;
3895         mnt = vfs_kern_mount(type, SB_KERNMOUNT, type->name, NULL);
3896         if (!IS_ERR(mnt)) {
3897                 /*
3898                  * it is a longterm mount, don't release mnt until
3899                  * we unmount before file sys is unregistered
3900                 */
3901                 real_mount(mnt)->mnt_ns = MNT_NS_INTERNAL;
3902         }
3903         return mnt;
3904 }
3905 EXPORT_SYMBOL_GPL(kern_mount);
3906
3907 void kern_unmount(struct vfsmount *mnt)
3908 {
3909         /* release long term mount so mount point can be released */
3910         if (!IS_ERR_OR_NULL(mnt)) {
3911                 real_mount(mnt)->mnt_ns = NULL;
3912                 synchronize_rcu();      /* yecchhh... */
3913                 mntput(mnt);
3914         }
3915 }
3916 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount);
3917
3918 void kern_unmount_array(struct vfsmount *mnt[], unsigned int num)
3919 {
3920         unsigned int i;
3921
3922         for (i = 0; i < num; i++)
3923                 if (mnt[i])
3924                         real_mount(mnt[i])->mnt_ns = NULL;
3925         synchronize_rcu_expedited();
3926         for (i = 0; i < num; i++)
3927                 mntput(mnt[i]);
3928 }
3929 EXPORT_SYMBOL(kern_unmount_array);
3930
3931 bool our_mnt(struct vfsmount *mnt)
3932 {
3933         return check_mnt(real_mount(mnt));
3934 }
3935
3936 bool current_chrooted(void)
3937 {
3938         /* Does the current process have a non-standard root */
3939         struct path ns_root;
3940         struct path fs_root;
3941         bool chrooted;
3942
3943         /* Find the namespace root */
3944         ns_root.mnt = &current->nsproxy->mnt_ns->root->mnt;
3945         ns_root.dentry = ns_root.mnt->mnt_root;
3946         path_get(&ns_root);
3947         while (d_mountpoint(ns_root.dentry) && follow_down_one(&ns_root))
3948                 ;
3949
3950         get_fs_root(current->fs, &fs_root);
3951
3952         chrooted = !path_equal(&fs_root, &ns_root);
3953
3954         path_put(&fs_root);
3955         path_put(&ns_root);
3956
3957         return chrooted;
3958 }
3959
3960 static bool mnt_already_visible(struct mnt_namespace *ns,
3961                                 const struct super_block *sb,
3962                                 int *new_mnt_flags)
3963 {
3964         int new_flags = *new_mnt_flags;
3965         struct mount *mnt;
3966         bool visible = false;
3967
3968         down_read(&namespace_sem);
3969         lock_ns_list(ns);
3970         list_for_each_entry(mnt, &ns->list, mnt_list) {
3971                 struct mount *child;
3972                 int mnt_flags;
3973
3974                 if (mnt_is_cursor(mnt))
3975                         continue;
3976
3977                 if (mnt->mnt.mnt_sb->s_type != sb->s_type)
3978                         continue;
3979
3980                 /* This mount is not fully visible if it's root directory
3981                  * is not the root directory of the filesystem.
3982                  */
3983                 if (mnt->mnt.mnt_root != mnt->mnt.mnt_sb->s_root)
3984                         continue;
3985
3986                 /* A local view of the mount flags */
3987                 mnt_flags = mnt->mnt.mnt_flags;
3988
3989                 /* Don't miss readonly hidden in the superblock flags */
3990                 if (sb_rdonly(mnt->mnt.mnt_sb))
3991                         mnt_flags |= MNT_LOCK_READONLY;
3992
3993                 /* Verify the mount flags are equal to or more permissive
3994                  * than the proposed new mount.
3995                  */
3996                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_READONLY) &&
3997                     !(new_flags & MNT_READONLY))
3998                         continue;
3999                 if ((mnt_flags & MNT_LOCK_ATIME) &&
4000                     ((mnt_flags & MNT_ATIME_MASK) != (new_flags & MNT_ATIME_MASK)))
4001                         continue;
4002
4003                 /* This mount is not fully visible if there are any
4004                  * locked child mounts that cover anything except for
4005                  * empty directories.
4006                  */
4007                 list_for_each_entry(child, &mnt->mnt_mounts, mnt_child) {
4008                         struct inode *inode = child->mnt_mountpoint->d_inode;
4009                         /* Only worry about locked mounts */
4010                         if (!(child->mnt.mnt_flags & MNT_LOCKED))
4011                                 continue;
4012                         /* Is the directory permanetly empty? */
4013                         if (!is_empty_dir_inode(inode))
4014                                 goto next;
4015                 }
4016                 /* Preserve the locked attributes */
4017                 *new_mnt_flags |= mnt_flags & (MNT_LOCK_READONLY | \
4018                                                MNT_LOCK_ATIME);
4019                 visible = true;
4020                 goto found;
4021         next:   ;
4022         }
4023 found:
4024         unlock_ns_list(ns);
4025         up_read(&namespace_sem);
4026         return visible;
4027 }
4028
4029 static bool mount_too_revealing(const struct super_block *sb, int *new_mnt_flags)
4030 {
4031         const unsigned long required_iflags = SB_I_NOEXEC | SB_I_NODEV;
4032         struct mnt_namespace *ns = current->nsproxy->mnt_ns;
4033         unsigned long s_iflags;
4034
4035         if (ns->user_ns == &init_user_ns)
4036                 return false;
4037
4038         /* Can this filesystem be too revealing? */
4039         s_iflags = sb->s_iflags;
4040         if (!(s_iflags & SB_I_USERNS_VISIBLE))
4041                 return false;
4042
4043         if ((s_iflags & required_iflags) != required_iflags) {
4044                 WARN_ONCE(1, "Expected s_iflags to contain 0x%lx\n",
4045                           required_iflags);
4046                 return true;
4047         }
4048
4049         return !mnt_already_visible(ns, sb, new_mnt_flags);
4050 }
4051
4052 bool mnt_may_suid(struct vfsmount *mnt)
4053 {
4054         /*
4055          * Foreign mounts (accessed via fchdir or through /proc
4056          * symlinks) are always treated as if they are nosuid.  This
4057          * prevents namespaces from trusting potentially unsafe
4058          * suid/sgid bits, file caps, or security labels that originate
4059          * in other namespaces.
4060          */
4061         return !(mnt->mnt_flags & MNT_NOSUID) && check_mnt(real_mount(mnt)) &&
4062                current_in_userns(mnt->mnt_sb->s_user_ns);
4063 }
4064
4065 static struct ns_common *mntns_get(struct task_struct *task)
4066 {
4067         struct ns_common *ns = NULL;
4068         struct nsproxy *nsproxy;
4069
4070         task_lock(task);
4071         nsproxy = task->nsproxy;
4072         if (nsproxy) {
4073                 ns = &nsproxy->mnt_ns->ns;
4074                 get_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
4075         }
4076         task_unlock(task);
4077
4078         return ns;
4079 }
4080
4081 static void mntns_put(struct ns_common *ns)
4082 {
4083         put_mnt_ns(to_mnt_ns(ns));
4084 }
4085
4086 static int mntns_install(struct nsset *nsset, struct ns_common *ns)
4087 {
4088         struct nsproxy *nsproxy = nsset->nsproxy;
4089         struct fs_struct *fs = nsset->fs;
4090         struct mnt_namespace *mnt_ns = to_mnt_ns(ns), *old_mnt_ns;
4091         struct user_namespace *user_ns = nsset->cred->user_ns;
4092         struct path root;
4093         int err;
4094
4095         if (!ns_capable(mnt_ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN) ||
4096             !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_CHROOT) ||
4097             !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
4098                 return -EPERM;
4099
4100         if (is_anon_ns(mnt_ns))
4101                 return -EINVAL;
4102
4103         if (fs->users != 1)
4104                 return -EINVAL;
4105
4106         get_mnt_ns(mnt_ns);
4107         old_mnt_ns = nsproxy->mnt_ns;
4108         nsproxy->mnt_ns = mnt_ns;
4109
4110         /* Find the root */
4111         err = vfs_path_lookup(mnt_ns->root->mnt.mnt_root, &mnt_ns->root->mnt,
4112                                 "/", LOOKUP_DOWN, &root);
4113         if (err) {
4114                 /* revert to old namespace */
4115                 nsproxy->mnt_ns = old_mnt_ns;
4116                 put_mnt_ns(mnt_ns);
4117                 return err;
4118         }
4119
4120         put_mnt_ns(old_mnt_ns);
4121
4122         /* Update the pwd and root */
4123         set_fs_pwd(fs, &root);
4124         set_fs_root(fs, &root);
4125
4126         path_put(&root);
4127         return 0;
4128 }
4129
4130 static struct user_namespace *mntns_owner(struct ns_common *ns)
4131 {
4132         return to_mnt_ns(ns)->user_ns;
4133 }
4134
4135 const struct proc_ns_operations mntns_operations = {
4136         .name           = "mnt",
4137         .type           = CLONE_NEWNS,
4138         .get            = mntns_get,
4139         .put            = mntns_put,
4140         .install        = mntns_install,
4141         .owner          = mntns_owner,
4142 };