]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/vfs_mount.c
Xr make_dev(9) from devfs(5).
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / vfs_mount.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1999-2004 Poul-Henning Kamp
5  * Copyright (c) 1999 Michael Smith
6  * Copyright (c) 1989, 1993
7  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
8  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
9  * All or some portions of this file are derived from material licensed
10  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
11  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
12  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
13  *
14  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
15  * modification, are permitted provided that the following conditions
16  * are met:
17  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
19  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
20  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
21  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
22  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
23  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
24  *    without specific prior written permission.
25  *
26  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
27  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
28  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
29  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
30  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
31  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
32  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
33  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
34  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
35  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
36  * SUCH DAMAGE.
37  */
38
39 #include <sys/cdefs.h>
40 __FBSDID("$FreeBSD$");
41
42 #include <sys/param.h>
43 #include <sys/conf.h>
44 #include <sys/eventhandler.h>
45 #include <sys/fcntl.h>
46 #include <sys/jail.h>
47 #include <sys/kernel.h>
48 #include <sys/libkern.h>
49 #include <sys/malloc.h>
50 #include <sys/mount.h>
51 #include <sys/mutex.h>
52 #include <sys/namei.h>
53 #include <sys/priv.h>
54 #include <sys/proc.h>
55 #include <sys/filedesc.h>
56 #include <sys/reboot.h>
57 #include <sys/sbuf.h>
58 #include <sys/syscallsubr.h>
59 #include <sys/sysproto.h>
60 #include <sys/sx.h>
61 #include <sys/sysctl.h>
62 #include <sys/sysent.h>
63 #include <sys/systm.h>
64 #include <sys/vnode.h>
65 #include <vm/uma.h>
66
67 #include <geom/geom.h>
68
69 #include <machine/stdarg.h>
70
71 #include <security/audit/audit.h>
72 #include <security/mac/mac_framework.h>
73
74 #define VFS_MOUNTARG_SIZE_MAX   (1024 * 64)
75
76 static int      vfs_domount(struct thread *td, const char *fstype, char *fspath,
77                     uint64_t fsflags, struct vfsoptlist **optlist);
78 static void     free_mntarg(struct mntarg *ma);
79
80 static int      usermount = 0;
81 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, usermount, CTLFLAG_RW, &usermount, 0,
82     "Unprivileged users may mount and unmount file systems");
83
84 static bool     default_autoro = false;
85 SYSCTL_BOOL(_vfs, OID_AUTO, default_autoro, CTLFLAG_RW, &default_autoro, 0,
86     "Retry failed r/w mount as r/o if no explicit ro/rw option is specified");
87
88 MALLOC_DEFINE(M_MOUNT, "mount", "vfs mount structure");
89 MALLOC_DEFINE(M_STATFS, "statfs", "statfs structure");
90 static uma_zone_t mount_zone;
91
92 /* List of mounted filesystems. */
93 struct mntlist mountlist = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(mountlist);
94
95 /* For any iteration/modification of mountlist */
96 struct mtx mountlist_mtx;
97 MTX_SYSINIT(mountlist, &mountlist_mtx, "mountlist", MTX_DEF);
98
99 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(vfs_mounted);
100 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(vfs_unmounted);
101
102 /*
103  * Global opts, taken by all filesystems
104  */
105 static const char *global_opts[] = {
106         "errmsg",
107         "fstype",
108         "fspath",
109         "ro",
110         "rw",
111         "nosuid",
112         "noexec",
113         NULL
114 };
115
116 static int
117 mount_init(void *mem, int size, int flags)
118 {
119         struct mount *mp;
120
121         mp = (struct mount *)mem;
122         mtx_init(&mp->mnt_mtx, "struct mount mtx", NULL, MTX_DEF);
123         mtx_init(&mp->mnt_listmtx, "struct mount vlist mtx", NULL, MTX_DEF);
124         lockinit(&mp->mnt_explock, PVFS, "explock", 0, 0);
125         return (0);
126 }
127
128 static void
129 mount_fini(void *mem, int size)
130 {
131         struct mount *mp;
132
133         mp = (struct mount *)mem;
134         lockdestroy(&mp->mnt_explock);
135         mtx_destroy(&mp->mnt_listmtx);
136         mtx_destroy(&mp->mnt_mtx);
137 }
138
139 static void
140 vfs_mount_init(void *dummy __unused)
141 {
142
143         mount_zone = uma_zcreate("Mountpoints", sizeof(struct mount), NULL,
144             NULL, mount_init, mount_fini, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
145 }
146 SYSINIT(vfs_mount, SI_SUB_VFS, SI_ORDER_ANY, vfs_mount_init, NULL);
147
148 /*
149  * ---------------------------------------------------------------------
150  * Functions for building and sanitizing the mount options
151  */
152
153 /* Remove one mount option. */
154 static void
155 vfs_freeopt(struct vfsoptlist *opts, struct vfsopt *opt)
156 {
157
158         TAILQ_REMOVE(opts, opt, link);
159         free(opt->name, M_MOUNT);
160         if (opt->value != NULL)
161                 free(opt->value, M_MOUNT);
162         free(opt, M_MOUNT);
163 }
164
165 /* Release all resources related to the mount options. */
166 void
167 vfs_freeopts(struct vfsoptlist *opts)
168 {
169         struct vfsopt *opt;
170
171         while (!TAILQ_EMPTY(opts)) {
172                 opt = TAILQ_FIRST(opts);
173                 vfs_freeopt(opts, opt);
174         }
175         free(opts, M_MOUNT);
176 }
177
178 void
179 vfs_deleteopt(struct vfsoptlist *opts, const char *name)
180 {
181         struct vfsopt *opt, *temp;
182
183         if (opts == NULL)
184                 return;
185         TAILQ_FOREACH_SAFE(opt, opts, link, temp)  {
186                 if (strcmp(opt->name, name) == 0)
187                         vfs_freeopt(opts, opt);
188         }
189 }
190
191 static int
192 vfs_isopt_ro(const char *opt)
193 {
194
195         if (strcmp(opt, "ro") == 0 || strcmp(opt, "rdonly") == 0 ||
196             strcmp(opt, "norw") == 0)
197                 return (1);
198         return (0);
199 }
200
201 static int
202 vfs_isopt_rw(const char *opt)
203 {
204
205         if (strcmp(opt, "rw") == 0 || strcmp(opt, "noro") == 0)
206                 return (1);
207         return (0);
208 }
209
210 /*
211  * Check if options are equal (with or without the "no" prefix).
212  */
213 static int
214 vfs_equalopts(const char *opt1, const char *opt2)
215 {
216         char *p;
217
218         /* "opt" vs. "opt" or "noopt" vs. "noopt" */
219         if (strcmp(opt1, opt2) == 0)
220                 return (1);
221         /* "noopt" vs. "opt" */
222         if (strncmp(opt1, "no", 2) == 0 && strcmp(opt1 + 2, opt2) == 0)
223                 return (1);
224         /* "opt" vs. "noopt" */
225         if (strncmp(opt2, "no", 2) == 0 && strcmp(opt1, opt2 + 2) == 0)
226                 return (1);
227         while ((p = strchr(opt1, '.')) != NULL &&
228             !strncmp(opt1, opt2, ++p - opt1)) {
229                 opt2 += p - opt1;
230                 opt1 = p;
231                 /* "foo.noopt" vs. "foo.opt" */
232                 if (strncmp(opt1, "no", 2) == 0 && strcmp(opt1 + 2, opt2) == 0)
233                         return (1);
234                 /* "foo.opt" vs. "foo.noopt" */
235                 if (strncmp(opt2, "no", 2) == 0 && strcmp(opt1, opt2 + 2) == 0)
236                         return (1);
237         }
238         /* "ro" / "rdonly" / "norw" / "rw" / "noro" */
239         if ((vfs_isopt_ro(opt1) || vfs_isopt_rw(opt1)) &&
240             (vfs_isopt_ro(opt2) || vfs_isopt_rw(opt2)))
241                 return (1);
242         return (0);
243 }
244
245 /*
246  * If a mount option is specified several times,
247  * (with or without the "no" prefix) only keep
248  * the last occurrence of it.
249  */
250 static void
251 vfs_sanitizeopts(struct vfsoptlist *opts)
252 {
253         struct vfsopt *opt, *opt2, *tmp;
254
255         TAILQ_FOREACH_REVERSE(opt, opts, vfsoptlist, link) {
256                 opt2 = TAILQ_PREV(opt, vfsoptlist, link);
257                 while (opt2 != NULL) {
258                         if (vfs_equalopts(opt->name, opt2->name)) {
259                                 tmp = TAILQ_PREV(opt2, vfsoptlist, link);
260                                 vfs_freeopt(opts, opt2);
261                                 opt2 = tmp;
262                         } else {
263                                 opt2 = TAILQ_PREV(opt2, vfsoptlist, link);
264                         }
265                 }
266         }
267 }
268
269 /*
270  * Build a linked list of mount options from a struct uio.
271  */
272 int
273 vfs_buildopts(struct uio *auio, struct vfsoptlist **options)
274 {
275         struct vfsoptlist *opts;
276         struct vfsopt *opt;
277         size_t memused, namelen, optlen;
278         unsigned int i, iovcnt;
279         int error;
280
281         opts = malloc(sizeof(struct vfsoptlist), M_MOUNT, M_WAITOK);
282         TAILQ_INIT(opts);
283         memused = 0;
284         iovcnt = auio->uio_iovcnt;
285         for (i = 0; i < iovcnt; i += 2) {
286                 namelen = auio->uio_iov[i].iov_len;
287                 optlen = auio->uio_iov[i + 1].iov_len;
288                 memused += sizeof(struct vfsopt) + optlen + namelen;
289                 /*
290                  * Avoid consuming too much memory, and attempts to overflow
291                  * memused.
292                  */
293                 if (memused > VFS_MOUNTARG_SIZE_MAX ||
294                     optlen > VFS_MOUNTARG_SIZE_MAX ||
295                     namelen > VFS_MOUNTARG_SIZE_MAX) {
296                         error = EINVAL;
297                         goto bad;
298                 }
299
300                 opt = malloc(sizeof(struct vfsopt), M_MOUNT, M_WAITOK);
301                 opt->name = malloc(namelen, M_MOUNT, M_WAITOK);
302                 opt->value = NULL;
303                 opt->len = 0;
304                 opt->pos = i / 2;
305                 opt->seen = 0;
306
307                 /*
308                  * Do this early, so jumps to "bad" will free the current
309                  * option.
310                  */
311                 TAILQ_INSERT_TAIL(opts, opt, link);
312
313                 if (auio->uio_segflg == UIO_SYSSPACE) {
314                         bcopy(auio->uio_iov[i].iov_base, opt->name, namelen);
315                 } else {
316                         error = copyin(auio->uio_iov[i].iov_base, opt->name,
317                             namelen);
318                         if (error)
319                                 goto bad;
320                 }
321                 /* Ensure names are null-terminated strings. */
322                 if (namelen == 0 || opt->name[namelen - 1] != '\0') {
323                         error = EINVAL;
324                         goto bad;
325                 }
326                 if (optlen != 0) {
327                         opt->len = optlen;
328                         opt->value = malloc(optlen, M_MOUNT, M_WAITOK);
329                         if (auio->uio_segflg == UIO_SYSSPACE) {
330                                 bcopy(auio->uio_iov[i + 1].iov_base, opt->value,
331                                     optlen);
332                         } else {
333                                 error = copyin(auio->uio_iov[i + 1].iov_base,
334                                     opt->value, optlen);
335                                 if (error)
336                                         goto bad;
337                         }
338                 }
339         }
340         vfs_sanitizeopts(opts);
341         *options = opts;
342         return (0);
343 bad:
344         vfs_freeopts(opts);
345         return (error);
346 }
347
348 /*
349  * Merge the old mount options with the new ones passed
350  * in the MNT_UPDATE case.
351  *
352  * XXX: This function will keep a "nofoo" option in the new
353  * options.  E.g, if the option's canonical name is "foo",
354  * "nofoo" ends up in the mount point's active options.
355  */
356 static void
357 vfs_mergeopts(struct vfsoptlist *toopts, struct vfsoptlist *oldopts)
358 {
359         struct vfsopt *opt, *new;
360
361         TAILQ_FOREACH(opt, oldopts, link) {
362                 new = malloc(sizeof(struct vfsopt), M_MOUNT, M_WAITOK);
363                 new->name = strdup(opt->name, M_MOUNT);
364                 if (opt->len != 0) {
365                         new->value = malloc(opt->len, M_MOUNT, M_WAITOK);
366                         bcopy(opt->value, new->value, opt->len);
367                 } else
368                         new->value = NULL;
369                 new->len = opt->len;
370                 new->seen = opt->seen;
371                 TAILQ_INSERT_HEAD(toopts, new, link);
372         }
373         vfs_sanitizeopts(toopts);
374 }
375
376 /*
377  * Mount a filesystem.
378  */
379 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
380 struct nmount_args {
381         struct iovec *iovp;
382         unsigned int iovcnt;
383         int flags;
384 };
385 #endif
386 int
387 sys_nmount(struct thread *td, struct nmount_args *uap)
388 {
389         struct uio *auio;
390         int error;
391         u_int iovcnt;
392         uint64_t flags;
393
394         /*
395          * Mount flags are now 64-bits. On 32-bit archtectures only
396          * 32-bits are passed in, but from here on everything handles
397          * 64-bit flags correctly.
398          */
399         flags = uap->flags;
400
401         AUDIT_ARG_FFLAGS(flags);
402         CTR4(KTR_VFS, "%s: iovp %p with iovcnt %d and flags %d", __func__,
403             uap->iovp, uap->iovcnt, flags);
404
405         /*
406          * Filter out MNT_ROOTFS.  We do not want clients of nmount() in
407          * userspace to set this flag, but we must filter it out if we want
408          * MNT_UPDATE on the root file system to work.
409          * MNT_ROOTFS should only be set by the kernel when mounting its
410          * root file system.
411          */
412         flags &= ~MNT_ROOTFS;
413
414         iovcnt = uap->iovcnt;
415         /*
416          * Check that we have an even number of iovec's
417          * and that we have at least two options.
418          */
419         if ((iovcnt & 1) || (iovcnt < 4)) {
420                 CTR2(KTR_VFS, "%s: failed for invalid iovcnt %d", __func__,
421                     uap->iovcnt);
422                 return (EINVAL);
423         }
424
425         error = copyinuio(uap->iovp, iovcnt, &auio);
426         if (error) {
427                 CTR2(KTR_VFS, "%s: failed for invalid uio op with %d errno",
428                     __func__, error);
429                 return (error);
430         }
431         error = vfs_donmount(td, flags, auio);
432
433         free(auio, M_IOV);
434         return (error);
435 }
436
437 /*
438  * ---------------------------------------------------------------------
439  * Various utility functions
440  */
441
442 void
443 vfs_ref(struct mount *mp)
444 {
445
446         CTR2(KTR_VFS, "%s: mp %p", __func__, mp);
447         MNT_ILOCK(mp);
448         MNT_REF(mp);
449         MNT_IUNLOCK(mp);
450 }
451
452 void
453 vfs_rel(struct mount *mp)
454 {
455
456         CTR2(KTR_VFS, "%s: mp %p", __func__, mp);
457         MNT_ILOCK(mp);
458         MNT_REL(mp);
459         MNT_IUNLOCK(mp);
460 }
461
462 /*
463  * Allocate and initialize the mount point struct.
464  */
465 struct mount *
466 vfs_mount_alloc(struct vnode *vp, struct vfsconf *vfsp, const char *fspath,
467     struct ucred *cred)
468 {
469         struct mount *mp;
470
471         mp = uma_zalloc(mount_zone, M_WAITOK);
472         bzero(&mp->mnt_startzero,
473             __rangeof(struct mount, mnt_startzero, mnt_endzero));
474         TAILQ_INIT(&mp->mnt_nvnodelist);
475         mp->mnt_nvnodelistsize = 0;
476         TAILQ_INIT(&mp->mnt_activevnodelist);
477         mp->mnt_activevnodelistsize = 0;
478         TAILQ_INIT(&mp->mnt_tmpfreevnodelist);
479         mp->mnt_tmpfreevnodelistsize = 0;
480         mp->mnt_ref = 0;
481         (void) vfs_busy(mp, MBF_NOWAIT);
482         atomic_add_acq_int(&vfsp->vfc_refcount, 1);
483         mp->mnt_op = vfsp->vfc_vfsops;
484         mp->mnt_vfc = vfsp;
485         mp->mnt_stat.f_type = vfsp->vfc_typenum;
486         mp->mnt_gen++;
487         strlcpy(mp->mnt_stat.f_fstypename, vfsp->vfc_name, MFSNAMELEN);
488         mp->mnt_vnodecovered = vp;
489         mp->mnt_cred = crdup(cred);
490         mp->mnt_stat.f_owner = cred->cr_uid;
491         strlcpy(mp->mnt_stat.f_mntonname, fspath, MNAMELEN);
492         mp->mnt_iosize_max = DFLTPHYS;
493 #ifdef MAC
494         mac_mount_init(mp);
495         mac_mount_create(cred, mp);
496 #endif
497         arc4rand(&mp->mnt_hashseed, sizeof mp->mnt_hashseed, 0);
498         TAILQ_INIT(&mp->mnt_uppers);
499         return (mp);
500 }
501
502 /*
503  * Destroy the mount struct previously allocated by vfs_mount_alloc().
504  */
505 void
506 vfs_mount_destroy(struct mount *mp)
507 {
508
509         MNT_ILOCK(mp);
510         mp->mnt_kern_flag |= MNTK_REFEXPIRE;
511         if (mp->mnt_kern_flag & MNTK_MWAIT) {
512                 mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_MWAIT;
513                 wakeup(mp);
514         }
515         while (mp->mnt_ref)
516                 msleep(mp, MNT_MTX(mp), PVFS, "mntref", 0);
517         KASSERT(mp->mnt_ref == 0,
518             ("%s: invalid refcount in the drain path @ %s:%d", __func__,
519             __FILE__, __LINE__));
520         if (mp->mnt_writeopcount != 0)
521                 panic("vfs_mount_destroy: nonzero writeopcount");
522         if (mp->mnt_secondary_writes != 0)
523                 panic("vfs_mount_destroy: nonzero secondary_writes");
524         atomic_subtract_rel_int(&mp->mnt_vfc->vfc_refcount, 1);
525         if (!TAILQ_EMPTY(&mp->mnt_nvnodelist)) {
526                 struct vnode *vp;
527
528                 TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes)
529                         vn_printf(vp, "dangling vnode ");
530                 panic("unmount: dangling vnode");
531         }
532         KASSERT(TAILQ_EMPTY(&mp->mnt_uppers), ("mnt_uppers"));
533         if (mp->mnt_nvnodelistsize != 0)
534                 panic("vfs_mount_destroy: nonzero nvnodelistsize");
535         if (mp->mnt_activevnodelistsize != 0)
536                 panic("vfs_mount_destroy: nonzero activevnodelistsize");
537         if (mp->mnt_tmpfreevnodelistsize != 0)
538                 panic("vfs_mount_destroy: nonzero tmpfreevnodelistsize");
539         if (mp->mnt_lockref != 0)
540                 panic("vfs_mount_destroy: nonzero lock refcount");
541         MNT_IUNLOCK(mp);
542         if (mp->mnt_vnodecovered != NULL)
543                 vrele(mp->mnt_vnodecovered);
544 #ifdef MAC
545         mac_mount_destroy(mp);
546 #endif
547         if (mp->mnt_opt != NULL)
548                 vfs_freeopts(mp->mnt_opt);
549         crfree(mp->mnt_cred);
550         uma_zfree(mount_zone, mp);
551 }
552
553 static bool
554 vfs_should_downgrade_to_ro_mount(uint64_t fsflags, int error)
555 {
556         /* This is an upgrade of an exisiting mount. */
557         if ((fsflags & MNT_UPDATE) != 0)
558                 return (false);
559         /* This is already an R/O mount. */
560         if ((fsflags & MNT_RDONLY) != 0)
561                 return (false);
562
563         switch (error) {
564         case ENODEV:    /* generic, geom, ... */
565         case EACCES:    /* cam/scsi, ... */
566         case EROFS:     /* md, mmcsd, ... */
567                 /*
568                  * These errors can be returned by the storage layer to signal
569                  * that the media is read-only.  No harm in the R/O mount
570                  * attempt if the error was returned for some other reason.
571                  */
572                 return (true);
573         default:
574                 return (false);
575         }
576 }
577
578 int
579 vfs_donmount(struct thread *td, uint64_t fsflags, struct uio *fsoptions)
580 {
581         struct vfsoptlist *optlist;
582         struct vfsopt *opt, *tmp_opt;
583         char *fstype, *fspath, *errmsg;
584         int error, fstypelen, fspathlen, errmsg_len, errmsg_pos;
585         bool autoro;
586
587         errmsg = fspath = NULL;
588         errmsg_len = fspathlen = 0;
589         errmsg_pos = -1;
590         autoro = default_autoro;
591
592         error = vfs_buildopts(fsoptions, &optlist);
593         if (error)
594                 return (error);
595
596         if (vfs_getopt(optlist, "errmsg", (void **)&errmsg, &errmsg_len) == 0)
597                 errmsg_pos = vfs_getopt_pos(optlist, "errmsg");
598
599         /*
600          * We need these two options before the others,
601          * and they are mandatory for any filesystem.
602          * Ensure they are NUL terminated as well.
603          */
604         fstypelen = 0;
605         error = vfs_getopt(optlist, "fstype", (void **)&fstype, &fstypelen);
606         if (error || fstype[fstypelen - 1] != '\0') {
607                 error = EINVAL;
608                 if (errmsg != NULL)
609                         strncpy(errmsg, "Invalid fstype", errmsg_len);
610                 goto bail;
611         }
612         fspathlen = 0;
613         error = vfs_getopt(optlist, "fspath", (void **)&fspath, &fspathlen);
614         if (error || fspath[fspathlen - 1] != '\0') {
615                 error = EINVAL;
616                 if (errmsg != NULL)
617                         strncpy(errmsg, "Invalid fspath", errmsg_len);
618                 goto bail;
619         }
620
621         /*
622          * We need to see if we have the "update" option
623          * before we call vfs_domount(), since vfs_domount() has special
624          * logic based on MNT_UPDATE.  This is very important
625          * when we want to update the root filesystem.
626          */
627         TAILQ_FOREACH_SAFE(opt, optlist, link, tmp_opt) {
628                 if (strcmp(opt->name, "update") == 0) {
629                         fsflags |= MNT_UPDATE;
630                         vfs_freeopt(optlist, opt);
631                 }
632                 else if (strcmp(opt->name, "async") == 0)
633                         fsflags |= MNT_ASYNC;
634                 else if (strcmp(opt->name, "force") == 0) {
635                         fsflags |= MNT_FORCE;
636                         vfs_freeopt(optlist, opt);
637                 }
638                 else if (strcmp(opt->name, "reload") == 0) {
639                         fsflags |= MNT_RELOAD;
640                         vfs_freeopt(optlist, opt);
641                 }
642                 else if (strcmp(opt->name, "multilabel") == 0)
643                         fsflags |= MNT_MULTILABEL;
644                 else if (strcmp(opt->name, "noasync") == 0)
645                         fsflags &= ~MNT_ASYNC;
646                 else if (strcmp(opt->name, "noatime") == 0)
647                         fsflags |= MNT_NOATIME;
648                 else if (strcmp(opt->name, "atime") == 0) {
649                         free(opt->name, M_MOUNT);
650                         opt->name = strdup("nonoatime", M_MOUNT);
651                 }
652                 else if (strcmp(opt->name, "noclusterr") == 0)
653                         fsflags |= MNT_NOCLUSTERR;
654                 else if (strcmp(opt->name, "clusterr") == 0) {
655                         free(opt->name, M_MOUNT);
656                         opt->name = strdup("nonoclusterr", M_MOUNT);
657                 }
658                 else if (strcmp(opt->name, "noclusterw") == 0)
659                         fsflags |= MNT_NOCLUSTERW;
660                 else if (strcmp(opt->name, "clusterw") == 0) {
661                         free(opt->name, M_MOUNT);
662                         opt->name = strdup("nonoclusterw", M_MOUNT);
663                 }
664                 else if (strcmp(opt->name, "noexec") == 0)
665                         fsflags |= MNT_NOEXEC;
666                 else if (strcmp(opt->name, "exec") == 0) {
667                         free(opt->name, M_MOUNT);
668                         opt->name = strdup("nonoexec", M_MOUNT);
669                 }
670                 else if (strcmp(opt->name, "nosuid") == 0)
671                         fsflags |= MNT_NOSUID;
672                 else if (strcmp(opt->name, "suid") == 0) {
673                         free(opt->name, M_MOUNT);
674                         opt->name = strdup("nonosuid", M_MOUNT);
675                 }
676                 else if (strcmp(opt->name, "nosymfollow") == 0)
677                         fsflags |= MNT_NOSYMFOLLOW;
678                 else if (strcmp(opt->name, "symfollow") == 0) {
679                         free(opt->name, M_MOUNT);
680                         opt->name = strdup("nonosymfollow", M_MOUNT);
681                 }
682                 else if (strcmp(opt->name, "noro") == 0) {
683                         fsflags &= ~MNT_RDONLY;
684                         autoro = false;
685                 }
686                 else if (strcmp(opt->name, "rw") == 0) {
687                         fsflags &= ~MNT_RDONLY;
688                         autoro = false;
689                 }
690                 else if (strcmp(opt->name, "ro") == 0) {
691                         fsflags |= MNT_RDONLY;
692                         autoro = false;
693                 }
694                 else if (strcmp(opt->name, "rdonly") == 0) {
695                         free(opt->name, M_MOUNT);
696                         opt->name = strdup("ro", M_MOUNT);
697                         fsflags |= MNT_RDONLY;
698                         autoro = false;
699                 }
700                 else if (strcmp(opt->name, "autoro") == 0) {
701                         vfs_freeopt(optlist, opt);
702                         autoro = true;
703                 }
704                 else if (strcmp(opt->name, "suiddir") == 0)
705                         fsflags |= MNT_SUIDDIR;
706                 else if (strcmp(opt->name, "sync") == 0)
707                         fsflags |= MNT_SYNCHRONOUS;
708                 else if (strcmp(opt->name, "union") == 0)
709                         fsflags |= MNT_UNION;
710                 else if (strcmp(opt->name, "automounted") == 0) {
711                         fsflags |= MNT_AUTOMOUNTED;
712                         vfs_freeopt(optlist, opt);
713                 }
714         }
715
716         /*
717          * Be ultra-paranoid about making sure the type and fspath
718          * variables will fit in our mp buffers, including the
719          * terminating NUL.
720          */
721         if (fstypelen > MFSNAMELEN || fspathlen > MNAMELEN) {
722                 error = ENAMETOOLONG;
723                 goto bail;
724         }
725
726         error = vfs_domount(td, fstype, fspath, fsflags, &optlist);
727
728         /*
729          * See if we can mount in the read-only mode if the error code suggests
730          * that it could be possible and the mount options allow for that.
731          * Never try it if "[no]{ro|rw}" has been explicitly requested and not
732          * overridden by "autoro".
733          */
734         if (autoro && vfs_should_downgrade_to_ro_mount(fsflags, error)) {
735                 printf("%s: R/W mount failed, possibly R/O media,"
736                     " trying R/O mount\n", __func__);
737                 fsflags |= MNT_RDONLY;
738                 error = vfs_domount(td, fstype, fspath, fsflags, &optlist);
739         }
740 bail:
741         /* copyout the errmsg */
742         if (errmsg_pos != -1 && ((2 * errmsg_pos + 1) < fsoptions->uio_iovcnt)
743             && errmsg_len > 0 && errmsg != NULL) {
744                 if (fsoptions->uio_segflg == UIO_SYSSPACE) {
745                         bcopy(errmsg,
746                             fsoptions->uio_iov[2 * errmsg_pos + 1].iov_base,
747                             fsoptions->uio_iov[2 * errmsg_pos + 1].iov_len);
748                 } else {
749                         copyout(errmsg,
750                             fsoptions->uio_iov[2 * errmsg_pos + 1].iov_base,
751                             fsoptions->uio_iov[2 * errmsg_pos + 1].iov_len);
752                 }
753         }
754
755         if (optlist != NULL)
756                 vfs_freeopts(optlist);
757         return (error);
758 }
759
760 /*
761  * Old mount API.
762  */
763 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
764 struct mount_args {
765         char    *type;
766         char    *path;
767         int     flags;
768         caddr_t data;
769 };
770 #endif
771 /* ARGSUSED */
772 int
773 sys_mount(struct thread *td, struct mount_args *uap)
774 {
775         char *fstype;
776         struct vfsconf *vfsp = NULL;
777         struct mntarg *ma = NULL;
778         uint64_t flags;
779         int error;
780
781         /*
782          * Mount flags are now 64-bits. On 32-bit architectures only
783          * 32-bits are passed in, but from here on everything handles
784          * 64-bit flags correctly.
785          */
786         flags = uap->flags;
787
788         AUDIT_ARG_FFLAGS(flags);
789
790         /*
791          * Filter out MNT_ROOTFS.  We do not want clients of mount() in
792          * userspace to set this flag, but we must filter it out if we want
793          * MNT_UPDATE on the root file system to work.
794          * MNT_ROOTFS should only be set by the kernel when mounting its
795          * root file system.
796          */
797         flags &= ~MNT_ROOTFS;
798
799         fstype = malloc(MFSNAMELEN, M_TEMP, M_WAITOK);
800         error = copyinstr(uap->type, fstype, MFSNAMELEN, NULL);
801         if (error) {
802                 free(fstype, M_TEMP);
803                 return (error);
804         }
805
806         AUDIT_ARG_TEXT(fstype);
807         vfsp = vfs_byname_kld(fstype, td, &error);
808         free(fstype, M_TEMP);
809         if (vfsp == NULL)
810                 return (ENOENT);
811         if (((vfsp->vfc_flags & VFCF_SBDRY) != 0 &&
812             vfsp->vfc_vfsops_sd->vfs_cmount == NULL) ||
813             ((vfsp->vfc_flags & VFCF_SBDRY) == 0 &&
814             vfsp->vfc_vfsops->vfs_cmount == NULL))
815                 return (EOPNOTSUPP);
816
817         ma = mount_argsu(ma, "fstype", uap->type, MFSNAMELEN);
818         ma = mount_argsu(ma, "fspath", uap->path, MNAMELEN);
819         ma = mount_argb(ma, flags & MNT_RDONLY, "noro");
820         ma = mount_argb(ma, !(flags & MNT_NOSUID), "nosuid");
821         ma = mount_argb(ma, !(flags & MNT_NOEXEC), "noexec");
822
823         if ((vfsp->vfc_flags & VFCF_SBDRY) != 0)
824                 return (vfsp->vfc_vfsops_sd->vfs_cmount(ma, uap->data, flags));
825         return (vfsp->vfc_vfsops->vfs_cmount(ma, uap->data, flags));
826 }
827
828 /*
829  * vfs_domount_first(): first file system mount (not update)
830  */
831 static int
832 vfs_domount_first(
833         struct thread *td,              /* Calling thread. */
834         struct vfsconf *vfsp,           /* File system type. */
835         char *fspath,                   /* Mount path. */
836         struct vnode *vp,               /* Vnode to be covered. */
837         uint64_t fsflags,               /* Flags common to all filesystems. */
838         struct vfsoptlist **optlist     /* Options local to the filesystem. */
839         )
840 {
841         struct vattr va;
842         struct mount *mp;
843         struct vnode *newdp;
844         int error, error1;
845
846         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, __func__);
847         KASSERT((fsflags & MNT_UPDATE) == 0, ("MNT_UPDATE shouldn't be here"));
848
849         /*
850          * If the jail of the calling thread lacks permission for this type of
851          * file system, deny immediately.
852          */
853         if (jailed(td->td_ucred) && !prison_allow(td->td_ucred,
854             vfsp->vfc_prison_flag)) {
855                 vput(vp);
856                 return (EPERM);
857         }
858
859         /*
860          * If the user is not root, ensure that they own the directory
861          * onto which we are attempting to mount.
862          */
863         error = VOP_GETATTR(vp, &va, td->td_ucred);
864         if (error == 0 && va.va_uid != td->td_ucred->cr_uid)
865                 error = priv_check_cred(td->td_ucred, PRIV_VFS_ADMIN);
866         if (error == 0)
867                 error = vinvalbuf(vp, V_SAVE, 0, 0);
868         if (error == 0 && vp->v_type != VDIR)
869                 error = ENOTDIR;
870         if (error == 0) {
871                 VI_LOCK(vp);
872                 if ((vp->v_iflag & VI_MOUNT) == 0 && vp->v_mountedhere == NULL)
873                         vp->v_iflag |= VI_MOUNT;
874                 else
875                         error = EBUSY;
876                 VI_UNLOCK(vp);
877         }
878         if (error != 0) {
879                 vput(vp);
880                 return (error);
881         }
882         VOP_UNLOCK(vp, 0);
883
884         /* Allocate and initialize the filesystem. */
885         mp = vfs_mount_alloc(vp, vfsp, fspath, td->td_ucred);
886         /* XXXMAC: pass to vfs_mount_alloc? */
887         mp->mnt_optnew = *optlist;
888         /* Set the mount level flags. */
889         mp->mnt_flag = (fsflags & (MNT_UPDATEMASK | MNT_ROOTFS | MNT_RDONLY));
890
891         /*
892          * Mount the filesystem.
893          * XXX The final recipients of VFS_MOUNT just overwrite the ndp they
894          * get.  No freeing of cn_pnbuf.
895          */
896         error1 = 0;
897         if ((error = VFS_MOUNT(mp)) != 0 ||
898             (error1 = VFS_STATFS(mp, &mp->mnt_stat)) != 0 ||
899             (error1 = VFS_ROOT(mp, LK_EXCLUSIVE, &newdp)) != 0) {
900                 if (error1 != 0) {
901                         error = error1;
902                         if ((error1 = VFS_UNMOUNT(mp, 0)) != 0)
903                                 printf("VFS_UNMOUNT returned %d\n", error1);
904                 }
905                 vfs_unbusy(mp);
906                 mp->mnt_vnodecovered = NULL;
907                 vfs_mount_destroy(mp);
908                 VI_LOCK(vp);
909                 vp->v_iflag &= ~VI_MOUNT;
910                 VI_UNLOCK(vp);
911                 vrele(vp);
912                 return (error);
913         }
914         VOP_UNLOCK(newdp, 0);
915
916         if (mp->mnt_opt != NULL)
917                 vfs_freeopts(mp->mnt_opt);
918         mp->mnt_opt = mp->mnt_optnew;
919         *optlist = NULL;
920
921         /*
922          * Prevent external consumers of mount options from reading mnt_optnew.
923          */
924         mp->mnt_optnew = NULL;
925
926         MNT_ILOCK(mp);
927         if ((mp->mnt_flag & MNT_ASYNC) != 0 &&
928             (mp->mnt_kern_flag & MNTK_NOASYNC) == 0)
929                 mp->mnt_kern_flag |= MNTK_ASYNC;
930         else
931                 mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_ASYNC;
932         MNT_IUNLOCK(mp);
933
934         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
935         cache_purge(vp);
936         VI_LOCK(vp);
937         vp->v_iflag &= ~VI_MOUNT;
938         VI_UNLOCK(vp);
939         vp->v_mountedhere = mp;
940         /* Place the new filesystem at the end of the mount list. */
941         mtx_lock(&mountlist_mtx);
942         TAILQ_INSERT_TAIL(&mountlist, mp, mnt_list);
943         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
944         vfs_event_signal(NULL, VQ_MOUNT, 0);
945         vn_lock(newdp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
946         VOP_UNLOCK(vp, 0);
947         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(vfs_mounted, mp, newdp, td);
948         VOP_UNLOCK(newdp, 0);
949         mountcheckdirs(vp, newdp);
950         vrele(newdp);
951         if ((mp->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0)
952                 vfs_allocate_syncvnode(mp);
953         vfs_unbusy(mp);
954         return (0);
955 }
956
957 /*
958  * vfs_domount_update(): update of mounted file system
959  */
960 static int
961 vfs_domount_update(
962         struct thread *td,              /* Calling thread. */
963         struct vnode *vp,               /* Mount point vnode. */
964         uint64_t fsflags,               /* Flags common to all filesystems. */
965         struct vfsoptlist **optlist     /* Options local to the filesystem. */
966         )
967 {
968         struct export_args export;
969         void *bufp;
970         struct mount *mp;
971         int error, export_error, len;
972         uint64_t flag;
973
974         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, __func__);
975         KASSERT((fsflags & MNT_UPDATE) != 0, ("MNT_UPDATE should be here"));
976         mp = vp->v_mount;
977
978         if ((vp->v_vflag & VV_ROOT) == 0) {
979                 if (vfs_copyopt(*optlist, "export", &export, sizeof(export))
980                     == 0)
981                         error = EXDEV;
982                 else
983                         error = EINVAL;
984                 vput(vp);
985                 return (error);
986         }
987
988         /*
989          * We only allow the filesystem to be reloaded if it
990          * is currently mounted read-only.
991          */
992         flag = mp->mnt_flag;
993         if ((fsflags & MNT_RELOAD) != 0 && (flag & MNT_RDONLY) == 0) {
994                 vput(vp);
995                 return (EOPNOTSUPP);    /* Needs translation */
996         }
997         /*
998          * Only privileged root, or (if MNT_USER is set) the user that
999          * did the original mount is permitted to update it.
1000          */
1001         error = vfs_suser(mp, td);
1002         if (error != 0) {
1003                 vput(vp);
1004                 return (error);
1005         }
1006         if (vfs_busy(mp, MBF_NOWAIT)) {
1007                 vput(vp);
1008                 return (EBUSY);
1009         }
1010         VI_LOCK(vp);
1011         if ((vp->v_iflag & VI_MOUNT) != 0 || vp->v_mountedhere != NULL) {
1012                 VI_UNLOCK(vp);
1013                 vfs_unbusy(mp);
1014                 vput(vp);
1015                 return (EBUSY);
1016         }
1017         vp->v_iflag |= VI_MOUNT;
1018         VI_UNLOCK(vp);
1019         VOP_UNLOCK(vp, 0);
1020
1021         MNT_ILOCK(mp);
1022         if ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNT) != 0) {
1023                 MNT_IUNLOCK(mp);
1024                 error = EBUSY;
1025                 goto end;
1026         }
1027         mp->mnt_flag &= ~MNT_UPDATEMASK;
1028         mp->mnt_flag |= fsflags & (MNT_RELOAD | MNT_FORCE | MNT_UPDATE |
1029             MNT_SNAPSHOT | MNT_ROOTFS | MNT_UPDATEMASK | MNT_RDONLY);
1030         if ((mp->mnt_flag & MNT_ASYNC) == 0)
1031                 mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_ASYNC;
1032         MNT_IUNLOCK(mp);
1033         mp->mnt_optnew = *optlist;
1034         vfs_mergeopts(mp->mnt_optnew, mp->mnt_opt);
1035
1036         /*
1037          * Mount the filesystem.
1038          * XXX The final recipients of VFS_MOUNT just overwrite the ndp they
1039          * get.  No freeing of cn_pnbuf.
1040          */
1041         error = VFS_MOUNT(mp);
1042
1043         export_error = 0;
1044         /* Process the export option. */
1045         if (error == 0 && vfs_getopt(mp->mnt_optnew, "export", &bufp,
1046             &len) == 0) {
1047                 /* Assume that there is only 1 ABI for each length. */
1048                 switch (len) {
1049                 case (sizeof(struct oexport_args)):
1050                         bzero(&export, sizeof(export));
1051                         /* FALLTHROUGH */
1052                 case (sizeof(export)):
1053                         bcopy(bufp, &export, len);
1054                         export_error = vfs_export(mp, &export);
1055                         break;
1056                 default:
1057                         export_error = EINVAL;
1058                         break;
1059                 }
1060         }
1061
1062         MNT_ILOCK(mp);
1063         if (error == 0) {
1064                 mp->mnt_flag &= ~(MNT_UPDATE | MNT_RELOAD | MNT_FORCE |
1065                     MNT_SNAPSHOT);
1066         } else {
1067                 /*
1068                  * If we fail, restore old mount flags. MNT_QUOTA is special,
1069                  * because it is not part of MNT_UPDATEMASK, but it could have
1070                  * changed in the meantime if quotactl(2) was called.
1071                  * All in all we want current value of MNT_QUOTA, not the old
1072                  * one.
1073                  */
1074                 mp->mnt_flag = (mp->mnt_flag & MNT_QUOTA) | (flag & ~MNT_QUOTA);
1075         }
1076         if ((mp->mnt_flag & MNT_ASYNC) != 0 &&
1077             (mp->mnt_kern_flag & MNTK_NOASYNC) == 0)
1078                 mp->mnt_kern_flag |= MNTK_ASYNC;
1079         else
1080                 mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_ASYNC;
1081         MNT_IUNLOCK(mp);
1082
1083         if (error != 0)
1084                 goto end;
1085
1086         if (mp->mnt_opt != NULL)
1087                 vfs_freeopts(mp->mnt_opt);
1088         mp->mnt_opt = mp->mnt_optnew;
1089         *optlist = NULL;
1090         (void)VFS_STATFS(mp, &mp->mnt_stat);
1091         /*
1092          * Prevent external consumers of mount options from reading
1093          * mnt_optnew.
1094          */
1095         mp->mnt_optnew = NULL;
1096
1097         if ((mp->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0)
1098                 vfs_allocate_syncvnode(mp);
1099         else
1100                 vfs_deallocate_syncvnode(mp);
1101 end:
1102         vfs_unbusy(mp);
1103         VI_LOCK(vp);
1104         vp->v_iflag &= ~VI_MOUNT;
1105         VI_UNLOCK(vp);
1106         vrele(vp);
1107         return (error != 0 ? error : export_error);
1108 }
1109
1110 /*
1111  * vfs_domount(): actually attempt a filesystem mount.
1112  */
1113 static int
1114 vfs_domount(
1115         struct thread *td,              /* Calling thread. */
1116         const char *fstype,             /* Filesystem type. */
1117         char *fspath,                   /* Mount path. */
1118         uint64_t fsflags,               /* Flags common to all filesystems. */
1119         struct vfsoptlist **optlist     /* Options local to the filesystem. */
1120         )
1121 {
1122         struct vfsconf *vfsp;
1123         struct nameidata nd;
1124         struct vnode *vp;
1125         char *pathbuf;
1126         int error;
1127
1128         /*
1129          * Be ultra-paranoid about making sure the type and fspath
1130          * variables will fit in our mp buffers, including the
1131          * terminating NUL.
1132          */
1133         if (strlen(fstype) >= MFSNAMELEN || strlen(fspath) >= MNAMELEN)
1134                 return (ENAMETOOLONG);
1135
1136         if (jailed(td->td_ucred) || usermount == 0) {
1137                 if ((error = priv_check(td, PRIV_VFS_MOUNT)) != 0)
1138                         return (error);
1139         }
1140
1141         /*
1142          * Do not allow NFS export or MNT_SUIDDIR by unprivileged users.
1143          */
1144         if (fsflags & MNT_EXPORTED) {
1145                 error = priv_check(td, PRIV_VFS_MOUNT_EXPORTED);
1146                 if (error)
1147                         return (error);
1148         }
1149         if (fsflags & MNT_SUIDDIR) {
1150                 error = priv_check(td, PRIV_VFS_MOUNT_SUIDDIR);
1151                 if (error)
1152                         return (error);
1153         }
1154         /*
1155          * Silently enforce MNT_NOSUID and MNT_USER for unprivileged users.
1156          */
1157         if ((fsflags & (MNT_NOSUID | MNT_USER)) != (MNT_NOSUID | MNT_USER)) {
1158                 if (priv_check(td, PRIV_VFS_MOUNT_NONUSER) != 0)
1159                         fsflags |= MNT_NOSUID | MNT_USER;
1160         }
1161
1162         /* Load KLDs before we lock the covered vnode to avoid reversals. */
1163         vfsp = NULL;
1164         if ((fsflags & MNT_UPDATE) == 0) {
1165                 /* Don't try to load KLDs if we're mounting the root. */
1166                 if (fsflags & MNT_ROOTFS)
1167                         vfsp = vfs_byname(fstype);
1168                 else
1169                         vfsp = vfs_byname_kld(fstype, td, &error);
1170                 if (vfsp == NULL)
1171                         return (ENODEV);
1172         }
1173
1174         /*
1175          * Get vnode to be covered or mount point's vnode in case of MNT_UPDATE.
1176          */
1177         NDINIT(&nd, LOOKUP, FOLLOW | LOCKLEAF | AUDITVNODE1,
1178             UIO_SYSSPACE, fspath, td);
1179         error = namei(&nd);
1180         if (error != 0)
1181                 return (error);
1182         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
1183         vp = nd.ni_vp;
1184         if ((fsflags & MNT_UPDATE) == 0) {
1185                 pathbuf = malloc(MNAMELEN, M_TEMP, M_WAITOK);
1186                 strcpy(pathbuf, fspath);
1187                 error = vn_path_to_global_path(td, vp, pathbuf, MNAMELEN);
1188                 /* debug.disablefullpath == 1 results in ENODEV */
1189                 if (error == 0 || error == ENODEV) {
1190                         error = vfs_domount_first(td, vfsp, pathbuf, vp,
1191                             fsflags, optlist);
1192                 }
1193                 free(pathbuf, M_TEMP);
1194         } else
1195                 error = vfs_domount_update(td, vp, fsflags, optlist);
1196
1197         return (error);
1198 }
1199
1200 /*
1201  * Unmount a filesystem.
1202  *
1203  * Note: unmount takes a path to the vnode mounted on as argument, not
1204  * special file (as before).
1205  */
1206 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1207 struct unmount_args {
1208         char    *path;
1209         int     flags;
1210 };
1211 #endif
1212 /* ARGSUSED */
1213 int
1214 sys_unmount(struct thread *td, struct unmount_args *uap)
1215 {
1216         struct nameidata nd;
1217         struct mount *mp;
1218         char *pathbuf;
1219         int error, id0, id1;
1220
1221         AUDIT_ARG_VALUE(uap->flags);
1222         if (jailed(td->td_ucred) || usermount == 0) {
1223                 error = priv_check(td, PRIV_VFS_UNMOUNT);
1224                 if (error)
1225                         return (error);
1226         }
1227
1228         pathbuf = malloc(MNAMELEN, M_TEMP, M_WAITOK);
1229         error = copyinstr(uap->path, pathbuf, MNAMELEN, NULL);
1230         if (error) {
1231                 free(pathbuf, M_TEMP);
1232                 return (error);
1233         }
1234         if (uap->flags & MNT_BYFSID) {
1235                 AUDIT_ARG_TEXT(pathbuf);
1236                 /* Decode the filesystem ID. */
1237                 if (sscanf(pathbuf, "FSID:%d:%d", &id0, &id1) != 2) {
1238                         free(pathbuf, M_TEMP);
1239                         return (EINVAL);
1240                 }
1241
1242                 mtx_lock(&mountlist_mtx);
1243                 TAILQ_FOREACH_REVERSE(mp, &mountlist, mntlist, mnt_list) {
1244                         if (mp->mnt_stat.f_fsid.val[0] == id0 &&
1245                             mp->mnt_stat.f_fsid.val[1] == id1) {
1246                                 vfs_ref(mp);
1247                                 break;
1248                         }
1249                 }
1250                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
1251         } else {
1252                 /*
1253                  * Try to find global path for path argument.
1254                  */
1255                 NDINIT(&nd, LOOKUP, FOLLOW | LOCKLEAF | AUDITVNODE1,
1256                     UIO_SYSSPACE, pathbuf, td);
1257                 if (namei(&nd) == 0) {
1258                         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
1259                         error = vn_path_to_global_path(td, nd.ni_vp, pathbuf,
1260                             MNAMELEN);
1261                         if (error == 0 || error == ENODEV)
1262                                 vput(nd.ni_vp);
1263                 }
1264                 mtx_lock(&mountlist_mtx);
1265                 TAILQ_FOREACH_REVERSE(mp, &mountlist, mntlist, mnt_list) {
1266                         if (strcmp(mp->mnt_stat.f_mntonname, pathbuf) == 0) {
1267                                 vfs_ref(mp);
1268                                 break;
1269                         }
1270                 }
1271                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
1272         }
1273         free(pathbuf, M_TEMP);
1274         if (mp == NULL) {
1275                 /*
1276                  * Previously we returned ENOENT for a nonexistent path and
1277                  * EINVAL for a non-mountpoint.  We cannot tell these apart
1278                  * now, so in the !MNT_BYFSID case return the more likely
1279                  * EINVAL for compatibility.
1280                  */
1281                 return ((uap->flags & MNT_BYFSID) ? ENOENT : EINVAL);
1282         }
1283
1284         /*
1285          * Don't allow unmounting the root filesystem.
1286          */
1287         if (mp->mnt_flag & MNT_ROOTFS) {
1288                 vfs_rel(mp);
1289                 return (EINVAL);
1290         }
1291         error = dounmount(mp, uap->flags, td);
1292         return (error);
1293 }
1294
1295 /*
1296  * Return error if any of the vnodes, ignoring the root vnode
1297  * and the syncer vnode, have non-zero usecount.
1298  *
1299  * This function is purely advisory - it can return false positives
1300  * and negatives.
1301  */
1302 static int
1303 vfs_check_usecounts(struct mount *mp)
1304 {
1305         struct vnode *vp, *mvp;
1306
1307         MNT_VNODE_FOREACH_ALL(vp, mp, mvp) {
1308                 if ((vp->v_vflag & VV_ROOT) == 0 && vp->v_type != VNON &&
1309                     vp->v_usecount != 0) {
1310                         VI_UNLOCK(vp);
1311                         MNT_VNODE_FOREACH_ALL_ABORT(mp, mvp);
1312                         return (EBUSY);
1313                 }
1314                 VI_UNLOCK(vp);
1315         }
1316
1317         return (0);
1318 }
1319
1320 static void
1321 dounmount_cleanup(struct mount *mp, struct vnode *coveredvp, int mntkflags)
1322 {
1323
1324         mtx_assert(MNT_MTX(mp), MA_OWNED);
1325         mp->mnt_kern_flag &= ~mntkflags;
1326         if ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_MWAIT) != 0) {
1327                 mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_MWAIT;
1328                 wakeup(mp);
1329         }
1330         MNT_IUNLOCK(mp);
1331         if (coveredvp != NULL) {
1332                 VOP_UNLOCK(coveredvp, 0);
1333                 vdrop(coveredvp);
1334         }
1335         vn_finished_write(mp);
1336 }
1337
1338 /*
1339  * Do the actual filesystem unmount.
1340  */
1341 int
1342 dounmount(struct mount *mp, int flags, struct thread *td)
1343 {
1344         struct vnode *coveredvp;
1345         int error;
1346         uint64_t async_flag;
1347         int mnt_gen_r;
1348
1349         if ((coveredvp = mp->mnt_vnodecovered) != NULL) {
1350                 mnt_gen_r = mp->mnt_gen;
1351                 VI_LOCK(coveredvp);
1352                 vholdl(coveredvp);
1353                 vn_lock(coveredvp, LK_EXCLUSIVE | LK_INTERLOCK | LK_RETRY);
1354                 /*
1355                  * Check for mp being unmounted while waiting for the
1356                  * covered vnode lock.
1357                  */
1358                 if (coveredvp->v_mountedhere != mp ||
1359                     coveredvp->v_mountedhere->mnt_gen != mnt_gen_r) {
1360                         VOP_UNLOCK(coveredvp, 0);
1361                         vdrop(coveredvp);
1362                         vfs_rel(mp);
1363                         return (EBUSY);
1364                 }
1365         }
1366
1367         /*
1368          * Only privileged root, or (if MNT_USER is set) the user that did the
1369          * original mount is permitted to unmount this filesystem.
1370          */
1371         error = vfs_suser(mp, td);
1372         if (error != 0) {
1373                 if (coveredvp != NULL) {
1374                         VOP_UNLOCK(coveredvp, 0);
1375                         vdrop(coveredvp);
1376                 }
1377                 vfs_rel(mp);
1378                 return (error);
1379         }
1380
1381         vn_start_write(NULL, &mp, V_WAIT | V_MNTREF);
1382         MNT_ILOCK(mp);
1383         if ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNT) != 0 ||
1384             (mp->mnt_flag & MNT_UPDATE) != 0 ||
1385             !TAILQ_EMPTY(&mp->mnt_uppers)) {
1386                 dounmount_cleanup(mp, coveredvp, 0);
1387                 return (EBUSY);
1388         }
1389         mp->mnt_kern_flag |= MNTK_UNMOUNT | MNTK_NOINSMNTQ;
1390         if (flags & MNT_NONBUSY) {
1391                 MNT_IUNLOCK(mp);
1392                 error = vfs_check_usecounts(mp);
1393                 MNT_ILOCK(mp);
1394                 if (error != 0) {
1395                         dounmount_cleanup(mp, coveredvp, MNTK_UNMOUNT |
1396                             MNTK_NOINSMNTQ);
1397                         return (error);
1398                 }
1399         }
1400         /* Allow filesystems to detect that a forced unmount is in progress. */
1401         if (flags & MNT_FORCE) {
1402                 mp->mnt_kern_flag |= MNTK_UNMOUNTF;
1403                 MNT_IUNLOCK(mp);
1404                 /*
1405                  * Must be done after setting MNTK_UNMOUNTF and before
1406                  * waiting for mnt_lockref to become 0.
1407                  */
1408                 VFS_PURGE(mp);
1409                 MNT_ILOCK(mp);
1410         }
1411         error = 0;
1412         if (mp->mnt_lockref) {
1413                 mp->mnt_kern_flag |= MNTK_DRAINING;
1414                 error = msleep(&mp->mnt_lockref, MNT_MTX(mp), PVFS,
1415                     "mount drain", 0);
1416         }
1417         MNT_IUNLOCK(mp);
1418         KASSERT(mp->mnt_lockref == 0,
1419             ("%s: invalid lock refcount in the drain path @ %s:%d",
1420             __func__, __FILE__, __LINE__));
1421         KASSERT(error == 0,
1422             ("%s: invalid return value for msleep in the drain path @ %s:%d",
1423             __func__, __FILE__, __LINE__));
1424
1425         if (mp->mnt_flag & MNT_EXPUBLIC)
1426                 vfs_setpublicfs(NULL, NULL, NULL);
1427
1428         /*
1429          * From now, we can claim that the use reference on the
1430          * coveredvp is ours, and the ref can be released only by
1431          * successfull unmount by us, or left for later unmount
1432          * attempt.  The previously acquired hold reference is no
1433          * longer needed to protect the vnode from reuse.
1434          */
1435         if (coveredvp != NULL)
1436                 vdrop(coveredvp);
1437
1438         vfs_msync(mp, MNT_WAIT);
1439         MNT_ILOCK(mp);
1440         async_flag = mp->mnt_flag & MNT_ASYNC;
1441         mp->mnt_flag &= ~MNT_ASYNC;
1442         mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_ASYNC;
1443         MNT_IUNLOCK(mp);
1444         cache_purgevfs(mp, false); /* remove cache entries for this file sys */
1445         vfs_deallocate_syncvnode(mp);
1446         if ((mp->mnt_flag & MNT_RDONLY) != 0 || (flags & MNT_FORCE) != 0 ||
1447             (error = VFS_SYNC(mp, MNT_WAIT)) == 0)
1448                 error = VFS_UNMOUNT(mp, flags);
1449         vn_finished_write(mp);
1450         /*
1451          * If we failed to flush the dirty blocks for this mount point,
1452          * undo all the cdir/rdir and rootvnode changes we made above.
1453          * Unless we failed to do so because the device is reporting that
1454          * it doesn't exist anymore.
1455          */
1456         if (error && error != ENXIO) {
1457                 MNT_ILOCK(mp);
1458                 mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_NOINSMNTQ;
1459                 if ((mp->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0) {
1460                         MNT_IUNLOCK(mp);
1461                         vfs_allocate_syncvnode(mp);
1462                         MNT_ILOCK(mp);
1463                 }
1464                 mp->mnt_kern_flag &= ~(MNTK_UNMOUNT | MNTK_UNMOUNTF);
1465                 mp->mnt_flag |= async_flag;
1466                 if ((mp->mnt_flag & MNT_ASYNC) != 0 &&
1467                     (mp->mnt_kern_flag & MNTK_NOASYNC) == 0)
1468                         mp->mnt_kern_flag |= MNTK_ASYNC;
1469                 if (mp->mnt_kern_flag & MNTK_MWAIT) {
1470                         mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_MWAIT;
1471                         wakeup(mp);
1472                 }
1473                 MNT_IUNLOCK(mp);
1474                 if (coveredvp)
1475                         VOP_UNLOCK(coveredvp, 0);
1476                 return (error);
1477         }
1478         mtx_lock(&mountlist_mtx);
1479         TAILQ_REMOVE(&mountlist, mp, mnt_list);
1480         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
1481         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(vfs_unmounted, mp, td);
1482         if (coveredvp != NULL) {
1483                 coveredvp->v_mountedhere = NULL;
1484                 VOP_UNLOCK(coveredvp, 0);
1485         }
1486         vfs_event_signal(NULL, VQ_UNMOUNT, 0);
1487         if (rootvnode != NULL && mp == rootvnode->v_mount) {
1488                 vrele(rootvnode);
1489                 rootvnode = NULL;
1490         }
1491         if (mp == rootdevmp)
1492                 rootdevmp = NULL;
1493         vfs_mount_destroy(mp);
1494         return (0);
1495 }
1496
1497 /*
1498  * Report errors during filesystem mounting.
1499  */
1500 void
1501 vfs_mount_error(struct mount *mp, const char *fmt, ...)
1502 {
1503         struct vfsoptlist *moptlist = mp->mnt_optnew;
1504         va_list ap;
1505         int error, len;
1506         char *errmsg;
1507
1508         error = vfs_getopt(moptlist, "errmsg", (void **)&errmsg, &len);
1509         if (error || errmsg == NULL || len <= 0)
1510                 return;
1511
1512         va_start(ap, fmt);
1513         vsnprintf(errmsg, (size_t)len, fmt, ap);
1514         va_end(ap);
1515 }
1516
1517 void
1518 vfs_opterror(struct vfsoptlist *opts, const char *fmt, ...)
1519 {
1520         va_list ap;
1521         int error, len;
1522         char *errmsg;
1523
1524         error = vfs_getopt(opts, "errmsg", (void **)&errmsg, &len);
1525         if (error || errmsg == NULL || len <= 0)
1526                 return;
1527
1528         va_start(ap, fmt);
1529         vsnprintf(errmsg, (size_t)len, fmt, ap);
1530         va_end(ap);
1531 }
1532
1533 /*
1534  * ---------------------------------------------------------------------
1535  * Functions for querying mount options/arguments from filesystems.
1536  */
1537
1538 /*
1539  * Check that no unknown options are given
1540  */
1541 int
1542 vfs_filteropt(struct vfsoptlist *opts, const char **legal)
1543 {
1544         struct vfsopt *opt;
1545         char errmsg[255];
1546         const char **t, *p, *q;
1547         int ret = 0;
1548
1549         TAILQ_FOREACH(opt, opts, link) {
1550                 p = opt->name;
1551                 q = NULL;
1552                 if (p[0] == 'n' && p[1] == 'o')
1553                         q = p + 2;
1554                 for(t = global_opts; *t != NULL; t++) {
1555                         if (strcmp(*t, p) == 0)
1556                                 break;
1557                         if (q != NULL) {
1558                                 if (strcmp(*t, q) == 0)
1559                                         break;
1560                         }
1561                 }
1562                 if (*t != NULL)
1563                         continue;
1564                 for(t = legal; *t != NULL; t++) {
1565                         if (strcmp(*t, p) == 0)
1566                                 break;
1567                         if (q != NULL) {
1568                                 if (strcmp(*t, q) == 0)
1569                                         break;
1570                         }
1571                 }
1572                 if (*t != NULL)
1573                         continue;
1574                 snprintf(errmsg, sizeof(errmsg),
1575                     "mount option <%s> is unknown", p);
1576                 ret = EINVAL;
1577         }
1578         if (ret != 0) {
1579                 TAILQ_FOREACH(opt, opts, link) {
1580                         if (strcmp(opt->name, "errmsg") == 0) {
1581                                 strncpy((char *)opt->value, errmsg, opt->len);
1582                                 break;
1583                         }
1584                 }
1585                 if (opt == NULL)
1586                         printf("%s\n", errmsg);
1587         }
1588         return (ret);
1589 }
1590
1591 /*
1592  * Get a mount option by its name.
1593  *
1594  * Return 0 if the option was found, ENOENT otherwise.
1595  * If len is non-NULL it will be filled with the length
1596  * of the option. If buf is non-NULL, it will be filled
1597  * with the address of the option.
1598  */
1599 int
1600 vfs_getopt(struct vfsoptlist *opts, const char *name, void **buf, int *len)
1601 {
1602         struct vfsopt *opt;
1603
1604         KASSERT(opts != NULL, ("vfs_getopt: caller passed 'opts' as NULL"));
1605
1606         TAILQ_FOREACH(opt, opts, link) {
1607                 if (strcmp(name, opt->name) == 0) {
1608                         opt->seen = 1;
1609                         if (len != NULL)
1610                                 *len = opt->len;
1611                         if (buf != NULL)
1612                                 *buf = opt->value;
1613                         return (0);
1614                 }
1615         }
1616         return (ENOENT);
1617 }
1618
1619 int
1620 vfs_getopt_pos(struct vfsoptlist *opts, const char *name)
1621 {
1622         struct vfsopt *opt;
1623
1624         if (opts == NULL)
1625                 return (-1);
1626
1627         TAILQ_FOREACH(opt, opts, link) {
1628                 if (strcmp(name, opt->name) == 0) {
1629                         opt->seen = 1;
1630                         return (opt->pos);
1631                 }
1632         }
1633         return (-1);
1634 }
1635
1636 int
1637 vfs_getopt_size(struct vfsoptlist *opts, const char *name, off_t *value)
1638 {
1639         char *opt_value, *vtp;
1640         quad_t iv;
1641         int error, opt_len;
1642
1643         error = vfs_getopt(opts, name, (void **)&opt_value, &opt_len);
1644         if (error != 0)
1645                 return (error);
1646         if (opt_len == 0 || opt_value == NULL)
1647                 return (EINVAL);
1648         if (opt_value[0] == '\0' || opt_value[opt_len - 1] != '\0')
1649                 return (EINVAL);
1650         iv = strtoq(opt_value, &vtp, 0);
1651         if (vtp == opt_value || (vtp[0] != '\0' && vtp[1] != '\0'))
1652                 return (EINVAL);
1653         if (iv < 0)
1654                 return (EINVAL);
1655         switch (vtp[0]) {
1656         case 't': case 'T':
1657                 iv *= 1024;
1658                 /* FALLTHROUGH */
1659         case 'g': case 'G':
1660                 iv *= 1024;
1661                 /* FALLTHROUGH */
1662         case 'm': case 'M':
1663                 iv *= 1024;
1664                 /* FALLTHROUGH */
1665         case 'k': case 'K':
1666                 iv *= 1024;
1667         case '\0':
1668                 break;
1669         default:
1670                 return (EINVAL);
1671         }
1672         *value = iv;
1673
1674         return (0);
1675 }
1676
1677 char *
1678 vfs_getopts(struct vfsoptlist *opts, const char *name, int *error)
1679 {
1680         struct vfsopt *opt;
1681
1682         *error = 0;
1683         TAILQ_FOREACH(opt, opts, link) {
1684                 if (strcmp(name, opt->name) != 0)
1685                         continue;
1686                 opt->seen = 1;
1687                 if (opt->len == 0 ||
1688                     ((char *)opt->value)[opt->len - 1] != '\0') {
1689                         *error = EINVAL;
1690                         return (NULL);
1691                 }
1692                 return (opt->value);
1693         }
1694         *error = ENOENT;
1695         return (NULL);
1696 }
1697
1698 int
1699 vfs_flagopt(struct vfsoptlist *opts, const char *name, uint64_t *w,
1700         uint64_t val)
1701 {
1702         struct vfsopt *opt;
1703
1704         TAILQ_FOREACH(opt, opts, link) {
1705                 if (strcmp(name, opt->name) == 0) {
1706                         opt->seen = 1;
1707                         if (w != NULL)
1708                                 *w |= val;
1709                         return (1);
1710                 }
1711         }
1712         if (w != NULL)
1713                 *w &= ~val;
1714         return (0);
1715 }
1716
1717 int
1718 vfs_scanopt(struct vfsoptlist *opts, const char *name, const char *fmt, ...)
1719 {
1720         va_list ap;
1721         struct vfsopt *opt;
1722         int ret;
1723
1724         KASSERT(opts != NULL, ("vfs_getopt: caller passed 'opts' as NULL"));
1725
1726         TAILQ_FOREACH(opt, opts, link) {
1727                 if (strcmp(name, opt->name) != 0)
1728                         continue;
1729                 opt->seen = 1;
1730                 if (opt->len == 0 || opt->value == NULL)
1731                         return (0);
1732                 if (((char *)opt->value)[opt->len - 1] != '\0')
1733                         return (0);
1734                 va_start(ap, fmt);
1735                 ret = vsscanf(opt->value, fmt, ap);
1736                 va_end(ap);
1737                 return (ret);
1738         }
1739         return (0);
1740 }
1741
1742 int
1743 vfs_setopt(struct vfsoptlist *opts, const char *name, void *value, int len)
1744 {
1745         struct vfsopt *opt;
1746
1747         TAILQ_FOREACH(opt, opts, link) {
1748                 if (strcmp(name, opt->name) != 0)
1749                         continue;
1750                 opt->seen = 1;
1751                 if (opt->value == NULL)
1752                         opt->len = len;
1753                 else {
1754                         if (opt->len != len)
1755                                 return (EINVAL);
1756                         bcopy(value, opt->value, len);
1757                 }
1758                 return (0);
1759         }
1760         return (ENOENT);
1761 }
1762
1763 int
1764 vfs_setopt_part(struct vfsoptlist *opts, const char *name, void *value, int len)
1765 {
1766         struct vfsopt *opt;
1767
1768         TAILQ_FOREACH(opt, opts, link) {
1769                 if (strcmp(name, opt->name) != 0)
1770                         continue;
1771                 opt->seen = 1;
1772                 if (opt->value == NULL)
1773                         opt->len = len;
1774                 else {
1775                         if (opt->len < len)
1776                                 return (EINVAL);
1777                         opt->len = len;
1778                         bcopy(value, opt->value, len);
1779                 }
1780                 return (0);
1781         }
1782         return (ENOENT);
1783 }
1784
1785 int
1786 vfs_setopts(struct vfsoptlist *opts, const char *name, const char *value)
1787 {
1788         struct vfsopt *opt;
1789
1790         TAILQ_FOREACH(opt, opts, link) {
1791                 if (strcmp(name, opt->name) != 0)
1792                         continue;
1793                 opt->seen = 1;
1794                 if (opt->value == NULL)
1795                         opt->len = strlen(value) + 1;
1796                 else if (strlcpy(opt->value, value, opt->len) >= opt->len)
1797                         return (EINVAL);
1798                 return (0);
1799         }
1800         return (ENOENT);
1801 }
1802
1803 /*
1804  * Find and copy a mount option.
1805  *
1806  * The size of the buffer has to be specified
1807  * in len, if it is not the same length as the
1808  * mount option, EINVAL is returned.
1809  * Returns ENOENT if the option is not found.
1810  */
1811 int
1812 vfs_copyopt(struct vfsoptlist *opts, const char *name, void *dest, int len)
1813 {
1814         struct vfsopt *opt;
1815
1816         KASSERT(opts != NULL, ("vfs_copyopt: caller passed 'opts' as NULL"));
1817
1818         TAILQ_FOREACH(opt, opts, link) {
1819                 if (strcmp(name, opt->name) == 0) {
1820                         opt->seen = 1;
1821                         if (len != opt->len)
1822                                 return (EINVAL);
1823                         bcopy(opt->value, dest, opt->len);
1824                         return (0);
1825                 }
1826         }
1827         return (ENOENT);
1828 }
1829
1830 int
1831 __vfs_statfs(struct mount *mp, struct statfs *sbp)
1832 {
1833         int error;
1834
1835         error = mp->mnt_op->vfs_statfs(mp, &mp->mnt_stat);
1836         if (sbp != &mp->mnt_stat)
1837                 *sbp = mp->mnt_stat;
1838         return (error);
1839 }
1840
1841 void
1842 vfs_mountedfrom(struct mount *mp, const char *from)
1843 {
1844
1845         bzero(mp->mnt_stat.f_mntfromname, sizeof mp->mnt_stat.f_mntfromname);
1846         strlcpy(mp->mnt_stat.f_mntfromname, from,
1847             sizeof mp->mnt_stat.f_mntfromname);
1848 }
1849
1850 /*
1851  * ---------------------------------------------------------------------
1852  * This is the api for building mount args and mounting filesystems from
1853  * inside the kernel.
1854  *
1855  * The API works by accumulation of individual args.  First error is
1856  * latched.
1857  *
1858  * XXX: should be documented in new manpage kernel_mount(9)
1859  */
1860
1861 /* A memory allocation which must be freed when we are done */
1862 struct mntaarg {
1863         SLIST_ENTRY(mntaarg)    next;
1864 };
1865
1866 /* The header for the mount arguments */
1867 struct mntarg {
1868         struct iovec *v;
1869         int len;
1870         int error;
1871         SLIST_HEAD(, mntaarg)   list;
1872 };
1873
1874 /*
1875  * Add a boolean argument.
1876  *
1877  * flag is the boolean value.
1878  * name must start with "no".
1879  */
1880 struct mntarg *
1881 mount_argb(struct mntarg *ma, int flag, const char *name)
1882 {
1883
1884         KASSERT(name[0] == 'n' && name[1] == 'o',
1885             ("mount_argb(...,%s): name must start with 'no'", name));
1886
1887         return (mount_arg(ma, name + (flag ? 2 : 0), NULL, 0));
1888 }
1889
1890 /*
1891  * Add an argument printf style
1892  */
1893 struct mntarg *
1894 mount_argf(struct mntarg *ma, const char *name, const char *fmt, ...)
1895 {
1896         va_list ap;
1897         struct mntaarg *maa;
1898         struct sbuf *sb;
1899         int len;
1900
1901         if (ma == NULL) {
1902                 ma = malloc(sizeof *ma, M_MOUNT, M_WAITOK | M_ZERO);
1903                 SLIST_INIT(&ma->list);
1904         }
1905         if (ma->error)
1906                 return (ma);
1907
1908         ma->v = realloc(ma->v, sizeof *ma->v * (ma->len + 2),
1909             M_MOUNT, M_WAITOK);
1910         ma->v[ma->len].iov_base = (void *)(uintptr_t)name;
1911         ma->v[ma->len].iov_len = strlen(name) + 1;
1912         ma->len++;
1913
1914         sb = sbuf_new_auto();
1915         va_start(ap, fmt);
1916         sbuf_vprintf(sb, fmt, ap);
1917         va_end(ap);
1918         sbuf_finish(sb);
1919         len = sbuf_len(sb) + 1;
1920         maa = malloc(sizeof *maa + len, M_MOUNT, M_WAITOK | M_ZERO);
1921         SLIST_INSERT_HEAD(&ma->list, maa, next);
1922         bcopy(sbuf_data(sb), maa + 1, len);
1923         sbuf_delete(sb);
1924
1925         ma->v[ma->len].iov_base = maa + 1;
1926         ma->v[ma->len].iov_len = len;
1927         ma->len++;
1928
1929         return (ma);
1930 }
1931
1932 /*
1933  * Add an argument which is a userland string.
1934  */
1935 struct mntarg *
1936 mount_argsu(struct mntarg *ma, const char *name, const void *val, int len)
1937 {
1938         struct mntaarg *maa;
1939         char *tbuf;
1940
1941         if (val == NULL)
1942                 return (ma);
1943         if (ma == NULL) {
1944                 ma = malloc(sizeof *ma, M_MOUNT, M_WAITOK | M_ZERO);
1945                 SLIST_INIT(&ma->list);
1946         }
1947         if (ma->error)
1948                 return (ma);
1949         maa = malloc(sizeof *maa + len, M_MOUNT, M_WAITOK | M_ZERO);
1950         SLIST_INSERT_HEAD(&ma->list, maa, next);
1951         tbuf = (void *)(maa + 1);
1952         ma->error = copyinstr(val, tbuf, len, NULL);
1953         return (mount_arg(ma, name, tbuf, -1));
1954 }
1955
1956 /*
1957  * Plain argument.
1958  *
1959  * If length is -1, treat value as a C string.
1960  */
1961 struct mntarg *
1962 mount_arg(struct mntarg *ma, const char *name, const void *val, int len)
1963 {
1964
1965         if (ma == NULL) {
1966                 ma = malloc(sizeof *ma, M_MOUNT, M_WAITOK | M_ZERO);
1967                 SLIST_INIT(&ma->list);
1968         }
1969         if (ma->error)
1970                 return (ma);
1971
1972         ma->v = realloc(ma->v, sizeof *ma->v * (ma->len + 2),
1973             M_MOUNT, M_WAITOK);
1974         ma->v[ma->len].iov_base = (void *)(uintptr_t)name;
1975         ma->v[ma->len].iov_len = strlen(name) + 1;
1976         ma->len++;
1977
1978         ma->v[ma->len].iov_base = (void *)(uintptr_t)val;
1979         if (len < 0)
1980                 ma->v[ma->len].iov_len = strlen(val) + 1;
1981         else
1982                 ma->v[ma->len].iov_len = len;
1983         ma->len++;
1984         return (ma);
1985 }
1986
1987 /*
1988  * Free a mntarg structure
1989  */
1990 static void
1991 free_mntarg(struct mntarg *ma)
1992 {
1993         struct mntaarg *maa;
1994
1995         while (!SLIST_EMPTY(&ma->list)) {
1996                 maa = SLIST_FIRST(&ma->list);
1997                 SLIST_REMOVE_HEAD(&ma->list, next);
1998                 free(maa, M_MOUNT);
1999         }
2000         free(ma->v, M_MOUNT);
2001         free(ma, M_MOUNT);
2002 }
2003
2004 /*
2005  * Mount a filesystem
2006  */
2007 int
2008 kernel_mount(struct mntarg *ma, uint64_t flags)
2009 {
2010         struct uio auio;
2011         int error;
2012
2013         KASSERT(ma != NULL, ("kernel_mount NULL ma"));
2014         KASSERT(ma->v != NULL, ("kernel_mount NULL ma->v"));
2015         KASSERT(!(ma->len & 1), ("kernel_mount odd ma->len (%d)", ma->len));
2016
2017         auio.uio_iov = ma->v;
2018         auio.uio_iovcnt = ma->len;
2019         auio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
2020
2021         error = ma->error;
2022         if (!error)
2023                 error = vfs_donmount(curthread, flags, &auio);
2024         free_mntarg(ma);
2025         return (error);
2026 }
2027
2028 /*
2029  * A printflike function to mount a filesystem.
2030  */
2031 int
2032 kernel_vmount(int flags, ...)
2033 {
2034         struct mntarg *ma = NULL;
2035         va_list ap;
2036         const char *cp;
2037         const void *vp;
2038         int error;
2039
2040         va_start(ap, flags);
2041         for (;;) {
2042                 cp = va_arg(ap, const char *);
2043                 if (cp == NULL)
2044                         break;
2045                 vp = va_arg(ap, const void *);
2046                 ma = mount_arg(ma, cp, vp, (vp != NULL ? -1 : 0));
2047         }
2048         va_end(ap);
2049
2050         error = kernel_mount(ma, flags);
2051         return (error);
2052 }
2053
2054 void
2055 vfs_oexport_conv(const struct oexport_args *oexp, struct export_args *exp)
2056 {
2057
2058         bcopy(oexp, exp, sizeof(*oexp));
2059         exp->ex_numsecflavors = 0;
2060 }