]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/namei.c
vfs: split up name hashing in link_path_walk() into helper function
[karo-tx-linux.git] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/namei.h>
22 #include <linux/pagemap.h>
23 #include <linux/fsnotify.h>
24 #include <linux/personality.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/ima.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/audit.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/file.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <linux/device_cgroup.h>
34 #include <linux/fs_struct.h>
35 #include <linux/posix_acl.h>
36 #include <asm/uaccess.h>
37
38 #include "internal.h"
39 #include "mount.h"
40
41 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
42  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
43  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
44  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
45  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
46  *
47  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
48  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
49  * this with calls to <fs>_follow_link().
50  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
51  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
52  * the special cases of the former code.
53  *
54  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
55  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
56  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
57  *
58  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
59  * resolution to correspond with current state of the code.
60  *
61  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
62  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
63  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
64  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
65  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
66  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
67  */
68
69 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
70  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
71  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
72  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
73  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
74  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
75  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
76  *
77  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
78  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
79  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
80  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
81  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
82  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
83  * and in the old Linux semantics.
84  */
85
86 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
87  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
88  *
89  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
90  */
91
92 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
93  *      inside the path - always follow.
94  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
95  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
96  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
97  *      otherwise - don't follow.
98  * (applied in that order).
99  *
100  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
101  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
102  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
103  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
104  * XEmacs seems to be relying on it...
105  */
106 /*
107  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
108  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
109  * any extra contention...
110  */
111
112 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
113  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
114  * kernel data space before using them..
115  *
116  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
117  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
118  */
119 static int do_getname(const char __user *filename, char *page)
120 {
121         int retval;
122         unsigned long len = PATH_MAX;
123
124         if (!segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS)) {
125                 if ((unsigned long) filename >= TASK_SIZE)
126                         return -EFAULT;
127                 if (TASK_SIZE - (unsigned long) filename < PATH_MAX)
128                         len = TASK_SIZE - (unsigned long) filename;
129         }
130
131         retval = strncpy_from_user(page, filename, len);
132         if (retval > 0) {
133                 if (retval < len)
134                         return 0;
135                 return -ENAMETOOLONG;
136         } else if (!retval)
137                 retval = -ENOENT;
138         return retval;
139 }
140
141 static char *getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
142 {
143         char *result = __getname();
144         int retval;
145
146         if (!result)
147                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
148
149         retval = do_getname(filename, result);
150         if (retval < 0) {
151                 if (retval == -ENOENT && empty)
152                         *empty = 1;
153                 if (retval != -ENOENT || !(flags & LOOKUP_EMPTY)) {
154                         __putname(result);
155                         return ERR_PTR(retval);
156                 }
157         }
158         audit_getname(result);
159         return result;
160 }
161
162 char *getname(const char __user * filename)
163 {
164         return getname_flags(filename, 0, 0);
165 }
166
167 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
168 void putname(const char *name)
169 {
170         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
171                 audit_putname(name);
172         else
173                 __putname(name);
174 }
175 EXPORT_SYMBOL(putname);
176 #endif
177
178 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
179 {
180 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
181         struct posix_acl *acl;
182
183         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
184                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
185                 if (!acl)
186                         return -EAGAIN;
187                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
188                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
189                         return -ECHILD;
190                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
191         }
192
193         acl = get_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
194
195         /*
196          * A filesystem can force a ACL callback by just never filling the
197          * ACL cache. But normally you'd fill the cache either at inode
198          * instantiation time, or on the first ->get_acl call.
199          *
200          * If the filesystem doesn't have a get_acl() function at all, we'll
201          * just create the negative cache entry.
202          */
203         if (acl == ACL_NOT_CACHED) {
204                 if (inode->i_op->get_acl) {
205                         acl = inode->i_op->get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
206                         if (IS_ERR(acl))
207                                 return PTR_ERR(acl);
208                 } else {
209                         set_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS, NULL);
210                         return -EAGAIN;
211                 }
212         }
213
214         if (acl) {
215                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
216                 posix_acl_release(acl);
217                 return error;
218         }
219 #endif
220
221         return -EAGAIN;
222 }
223
224 /*
225  * This does the basic permission checking
226  */
227 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
228 {
229         unsigned int mode = inode->i_mode;
230
231         if (current_user_ns() != inode_userns(inode))
232                 goto other_perms;
233
234         if (likely(current_fsuid() == inode->i_uid))
235                 mode >>= 6;
236         else {
237                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
238                         int error = check_acl(inode, mask);
239                         if (error != -EAGAIN)
240                                 return error;
241                 }
242
243                 if (in_group_p(inode->i_gid))
244                         mode >>= 3;
245         }
246
247 other_perms:
248         /*
249          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
250          */
251         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
252                 return 0;
253         return -EACCES;
254 }
255
256 /**
257  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
258  * @inode:      inode to check access rights for
259  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
260  *
261  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
262  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
263  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
264  * are used for other things.
265  *
266  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
267  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
268  * It would then be called again in ref-walk mode.
269  */
270 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
271 {
272         int ret;
273
274         /*
275          * Do the basic permission checks.
276          */
277         ret = acl_permission_check(inode, mask);
278         if (ret != -EACCES)
279                 return ret;
280
281         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
282                 /* DACs are overridable for directories */
283                 if (ns_capable(inode_userns(inode), CAP_DAC_OVERRIDE))
284                         return 0;
285                 if (!(mask & MAY_WRITE))
286                         if (ns_capable(inode_userns(inode), CAP_DAC_READ_SEARCH))
287                                 return 0;
288                 return -EACCES;
289         }
290         /*
291          * Read/write DACs are always overridable.
292          * Executable DACs are overridable when there is
293          * at least one exec bit set.
294          */
295         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
296                 if (ns_capable(inode_userns(inode), CAP_DAC_OVERRIDE))
297                         return 0;
298
299         /*
300          * Searching includes executable on directories, else just read.
301          */
302         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
303         if (mask == MAY_READ)
304                 if (ns_capable(inode_userns(inode), CAP_DAC_READ_SEARCH))
305                         return 0;
306
307         return -EACCES;
308 }
309
310 /*
311  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
312  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
313  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
314  * permission function, use the fast case".
315  */
316 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
317 {
318         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
319                 if (likely(inode->i_op->permission))
320                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
321
322                 /* This gets set once for the inode lifetime */
323                 spin_lock(&inode->i_lock);
324                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
325                 spin_unlock(&inode->i_lock);
326         }
327         return generic_permission(inode, mask);
328 }
329
330 /**
331  * inode_permission  -  check for access rights to a given inode
332  * @inode:      inode to check permission on
333  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
334  *
335  * Used to check for read/write/execute permissions on an inode.
336  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
337  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
338  * are used for other things.
339  *
340  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
341  */
342 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
343 {
344         int retval;
345
346         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
347                 umode_t mode = inode->i_mode;
348
349                 /*
350                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
351                  */
352                 if (IS_RDONLY(inode) &&
353                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
354                         return -EROFS;
355
356                 /*
357                  * Nobody gets write access to an immutable file.
358                  */
359                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
360                         return -EACCES;
361         }
362
363         retval = do_inode_permission(inode, mask);
364         if (retval)
365                 return retval;
366
367         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
368         if (retval)
369                 return retval;
370
371         return security_inode_permission(inode, mask);
372 }
373
374 /**
375  * path_get - get a reference to a path
376  * @path: path to get the reference to
377  *
378  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
379  */
380 void path_get(struct path *path)
381 {
382         mntget(path->mnt);
383         dget(path->dentry);
384 }
385 EXPORT_SYMBOL(path_get);
386
387 /**
388  * path_put - put a reference to a path
389  * @path: path to put the reference to
390  *
391  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
392  */
393 void path_put(struct path *path)
394 {
395         dput(path->dentry);
396         mntput(path->mnt);
397 }
398 EXPORT_SYMBOL(path_put);
399
400 /*
401  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
402  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
403  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
404  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
405  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
406  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
407  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
408  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
409  */
410
411 /**
412  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
413  * @nd: nameidata pathwalk data
414  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
415  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
416  *
417  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
418  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
419  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
420  */
421 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
422 {
423         struct fs_struct *fs = current->fs;
424         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
425         int want_root = 0;
426
427         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
428         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
429                 want_root = 1;
430                 spin_lock(&fs->lock);
431                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
432                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
433                         goto err_root;
434         }
435         spin_lock(&parent->d_lock);
436         if (!dentry) {
437                 if (!__d_rcu_to_refcount(parent, nd->seq))
438                         goto err_parent;
439                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
440         } else {
441                 if (dentry->d_parent != parent)
442                         goto err_parent;
443                 spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
444                 if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
445                         goto err_child;
446                 /*
447                  * If the sequence check on the child dentry passed, then
448                  * the child has not been removed from its parent. This
449                  * means the parent dentry must be valid and able to take
450                  * a reference at this point.
451                  */
452                 BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
453                 BUG_ON(!parent->d_count);
454                 parent->d_count++;
455                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
456         }
457         spin_unlock(&parent->d_lock);
458         if (want_root) {
459                 path_get(&nd->root);
460                 spin_unlock(&fs->lock);
461         }
462         mntget(nd->path.mnt);
463
464         rcu_read_unlock();
465         br_read_unlock(vfsmount_lock);
466         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
467         return 0;
468
469 err_child:
470         spin_unlock(&dentry->d_lock);
471 err_parent:
472         spin_unlock(&parent->d_lock);
473 err_root:
474         if (want_root)
475                 spin_unlock(&fs->lock);
476         return -ECHILD;
477 }
478
479 /**
480  * release_open_intent - free up open intent resources
481  * @nd: pointer to nameidata
482  */
483 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
484 {
485         struct file *file = nd->intent.open.file;
486
487         if (file && !IS_ERR(file)) {
488                 if (file->f_path.dentry == NULL)
489                         put_filp(file);
490                 else
491                         fput(file);
492         }
493 }
494
495 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
496 {
497         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
498 }
499
500 /**
501  * complete_walk - successful completion of path walk
502  * @nd:  pointer nameidata
503  *
504  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
505  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
506  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
507  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
508  * need to drop nd->path.
509  */
510 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
511 {
512         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
513         int status;
514
515         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
516                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
517                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
518                         nd->root.mnt = NULL;
519                 spin_lock(&dentry->d_lock);
520                 if (unlikely(!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))) {
521                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
522                         rcu_read_unlock();
523                         br_read_unlock(vfsmount_lock);
524                         return -ECHILD;
525                 }
526                 BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
527                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
528                 mntget(nd->path.mnt);
529                 rcu_read_unlock();
530                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
531         }
532
533         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
534                 return 0;
535
536         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
537                 return 0;
538
539         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
540                 return 0;
541
542         /* Note: we do not d_invalidate() */
543         status = d_revalidate(dentry, nd);
544         if (status > 0)
545                 return 0;
546
547         if (!status)
548                 status = -ESTALE;
549
550         path_put(&nd->path);
551         return status;
552 }
553
554 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
555 {
556         if (!nd->root.mnt)
557                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
558 }
559
560 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
561
562 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
563 {
564         if (!nd->root.mnt) {
565                 struct fs_struct *fs = current->fs;
566                 unsigned seq;
567
568                 do {
569                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
570                         nd->root = fs->root;
571                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
572                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
573         }
574 }
575
576 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
577 {
578         int ret;
579
580         if (IS_ERR(link))
581                 goto fail;
582
583         if (*link == '/') {
584                 set_root(nd);
585                 path_put(&nd->path);
586                 nd->path = nd->root;
587                 path_get(&nd->root);
588                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
589         }
590         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
591
592         ret = link_path_walk(link, nd);
593         return ret;
594 fail:
595         path_put(&nd->path);
596         return PTR_ERR(link);
597 }
598
599 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
600 {
601         dput(path->dentry);
602         if (path->mnt != nd->path.mnt)
603                 mntput(path->mnt);
604 }
605
606 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
607                                         struct nameidata *nd)
608 {
609         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
610                 dput(nd->path.dentry);
611                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
612                         mntput(nd->path.mnt);
613         }
614         nd->path.mnt = path->mnt;
615         nd->path.dentry = path->dentry;
616 }
617
618 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
619 {
620         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
621         if (!IS_ERR(cookie) && inode->i_op->put_link)
622                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
623         path_put(link);
624 }
625
626 static __always_inline int
627 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
628 {
629         int error;
630         struct dentry *dentry = link->dentry;
631
632         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
633
634         if (link->mnt == nd->path.mnt)
635                 mntget(link->mnt);
636
637         if (unlikely(current->total_link_count >= 40)) {
638                 *p = ERR_PTR(-ELOOP); /* no ->put_link(), please */
639                 path_put(&nd->path);
640                 return -ELOOP;
641         }
642         cond_resched();
643         current->total_link_count++;
644
645         touch_atime(link->mnt, dentry);
646         nd_set_link(nd, NULL);
647
648         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
649         if (error) {
650                 *p = ERR_PTR(error); /* no ->put_link(), please */
651                 path_put(&nd->path);
652                 return error;
653         }
654
655         nd->last_type = LAST_BIND;
656         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
657         error = PTR_ERR(*p);
658         if (!IS_ERR(*p)) {
659                 char *s = nd_get_link(nd);
660                 error = 0;
661                 if (s)
662                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
663                 else if (nd->last_type == LAST_BIND) {
664                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
665                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
666                         if (nd->inode->i_op->follow_link) {
667                                 /* stepped on a _really_ weird one */
668                                 path_put(&nd->path);
669                                 error = -ELOOP;
670                         }
671                 }
672         }
673         return error;
674 }
675
676 static int follow_up_rcu(struct path *path)
677 {
678         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
679         struct mount *parent;
680         struct dentry *mountpoint;
681
682         parent = mnt->mnt_parent;
683         if (&parent->mnt == path->mnt)
684                 return 0;
685         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
686         path->dentry = mountpoint;
687         path->mnt = &parent->mnt;
688         return 1;
689 }
690
691 int follow_up(struct path *path)
692 {
693         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
694         struct mount *parent;
695         struct dentry *mountpoint;
696
697         br_read_lock(vfsmount_lock);
698         parent = mnt->mnt_parent;
699         if (&parent->mnt == path->mnt) {
700                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
701                 return 0;
702         }
703         mntget(&parent->mnt);
704         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
705         br_read_unlock(vfsmount_lock);
706         dput(path->dentry);
707         path->dentry = mountpoint;
708         mntput(path->mnt);
709         path->mnt = &parent->mnt;
710         return 1;
711 }
712
713 /*
714  * Perform an automount
715  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
716  *   were called with.
717  */
718 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
719                             bool *need_mntput)
720 {
721         struct vfsmount *mnt;
722         int err;
723
724         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
725                 return -EREMOTE;
726
727         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
728          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
729          * the name.
730          *
731          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
732          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
733          * traverse through the mountpoint or wants to open the
734          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
735          * as being automount points.  These will need the attentions
736          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
737          */
738         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
739                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
740             path->dentry->d_inode)
741                 return -EISDIR;
742
743         current->total_link_count++;
744         if (current->total_link_count >= 40)
745                 return -ELOOP;
746
747         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
748         if (IS_ERR(mnt)) {
749                 /*
750                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
751                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
752                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
753                  *
754                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
755                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
756                  * the path is inaccessible and we should say so.
757                  */
758                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
759                         return -EREMOTE;
760                 return PTR_ERR(mnt);
761         }
762
763         if (!mnt) /* mount collision */
764                 return 0;
765
766         if (!*need_mntput) {
767                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
768                 mntget(path->mnt);
769                 *need_mntput = true;
770         }
771         err = finish_automount(mnt, path);
772
773         switch (err) {
774         case -EBUSY:
775                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
776                 return 0;
777         case 0:
778                 path_put(path);
779                 path->mnt = mnt;
780                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
781                 return 0;
782         default:
783                 return err;
784         }
785
786 }
787
788 /*
789  * Handle a dentry that is managed in some way.
790  * - Flagged for transit management (autofs)
791  * - Flagged as mountpoint
792  * - Flagged as automount point
793  *
794  * This may only be called in refwalk mode.
795  *
796  * Serialization is taken care of in namespace.c
797  */
798 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
799 {
800         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
801         unsigned managed;
802         bool need_mntput = false;
803         int ret = 0;
804
805         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
806          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
807          * the components of that value change under us */
808         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
809                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
810                unlikely(managed != 0)) {
811                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
812                  * being held. */
813                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
814                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
815                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
816                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
817                         if (ret < 0)
818                                 break;
819                 }
820
821                 /* Transit to a mounted filesystem. */
822                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
823                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
824                         if (mounted) {
825                                 dput(path->dentry);
826                                 if (need_mntput)
827                                         mntput(path->mnt);
828                                 path->mnt = mounted;
829                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
830                                 need_mntput = true;
831                                 continue;
832                         }
833
834                         /* Something is mounted on this dentry in another
835                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
836                          * namespace got unmounted before we managed to get the
837                          * vfsmount_lock */
838                 }
839
840                 /* Handle an automount point */
841                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
842                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
843                         if (ret < 0)
844                                 break;
845                         continue;
846                 }
847
848                 /* We didn't change the current path point */
849                 break;
850         }
851
852         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
853                 mntput(path->mnt);
854         if (ret == -EISDIR)
855                 ret = 0;
856         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
857 }
858
859 int follow_down_one(struct path *path)
860 {
861         struct vfsmount *mounted;
862
863         mounted = lookup_mnt(path);
864         if (mounted) {
865                 dput(path->dentry);
866                 mntput(path->mnt);
867                 path->mnt = mounted;
868                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
869                 return 1;
870         }
871         return 0;
872 }
873
874 static inline bool managed_dentry_might_block(struct dentry *dentry)
875 {
876         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT &&
877                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) < 0);
878 }
879
880 /*
881  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
882  * we meet a managed dentry that would need blocking.
883  */
884 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
885                                struct inode **inode)
886 {
887         for (;;) {
888                 struct mount *mounted;
889                 /*
890                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
891                  * that wants to block transit.
892                  */
893                 if (unlikely(managed_dentry_might_block(path->dentry)))
894                         return false;
895
896                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
897                         break;
898
899                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
900                 if (!mounted)
901                         break;
902                 path->mnt = &mounted->mnt;
903                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
904                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
905                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
906                 /*
907                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
908                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
909                  * because a mount-point is always pinned.
910                  */
911                 *inode = path->dentry->d_inode;
912         }
913         return true;
914 }
915
916 static void follow_mount_rcu(struct nameidata *nd)
917 {
918         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
919                 struct mount *mounted;
920                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry, 1);
921                 if (!mounted)
922                         break;
923                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
924                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
925                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
926         }
927 }
928
929 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
930 {
931         set_root_rcu(nd);
932
933         while (1) {
934                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
935                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
936                         break;
937                 }
938                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
939                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
940                         struct dentry *parent = old->d_parent;
941                         unsigned seq;
942
943                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
944                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
945                                 goto failed;
946                         nd->path.dentry = parent;
947                         nd->seq = seq;
948                         break;
949                 }
950                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
951                         break;
952                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
953         }
954         follow_mount_rcu(nd);
955         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
956         return 0;
957
958 failed:
959         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
960         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
961                 nd->root.mnt = NULL;
962         rcu_read_unlock();
963         br_read_unlock(vfsmount_lock);
964         return -ECHILD;
965 }
966
967 /*
968  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
969  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
970  * caller is permitted to proceed or not.
971  */
972 int follow_down(struct path *path)
973 {
974         unsigned managed;
975         int ret;
976
977         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
978                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
979                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
980                  * being held.
981                  *
982                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
983                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
984                  * other than its daemon the right to mount on its
985                  * superstructure.
986                  *
987                  * The filesystem may sleep at this point.
988                  */
989                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
990                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
991                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
992                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
993                                 path->dentry, false);
994                         if (ret < 0)
995                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
996                 }
997
998                 /* Transit to a mounted filesystem. */
999                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1000                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1001                         if (!mounted)
1002                                 break;
1003                         dput(path->dentry);
1004                         mntput(path->mnt);
1005                         path->mnt = mounted;
1006                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1007                         continue;
1008                 }
1009
1010                 /* Don't handle automount points here */
1011                 break;
1012         }
1013         return 0;
1014 }
1015
1016 /*
1017  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1018  */
1019 static void follow_mount(struct path *path)
1020 {
1021         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1022                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1023                 if (!mounted)
1024                         break;
1025                 dput(path->dentry);
1026                 mntput(path->mnt);
1027                 path->mnt = mounted;
1028                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1029         }
1030 }
1031
1032 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1033 {
1034         set_root(nd);
1035
1036         while(1) {
1037                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1038
1039                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1040                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1041                         break;
1042                 }
1043                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1044                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1045                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1046                         dput(old);
1047                         break;
1048                 }
1049                 if (!follow_up(&nd->path))
1050                         break;
1051         }
1052         follow_mount(&nd->path);
1053         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1054 }
1055
1056 /*
1057  * Allocate a dentry with name and parent, and perform a parent
1058  * directory ->lookup on it. Returns the new dentry, or ERR_PTR
1059  * on error. parent->d_inode->i_mutex must be held. d_lookup must
1060  * have verified that no child exists while under i_mutex.
1061  */
1062 static struct dentry *d_alloc_and_lookup(struct dentry *parent,
1063                                 struct qstr *name, struct nameidata *nd)
1064 {
1065         struct inode *inode = parent->d_inode;
1066         struct dentry *dentry;
1067         struct dentry *old;
1068
1069         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1070         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode)))
1071                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1072
1073         dentry = d_alloc(parent, name);
1074         if (unlikely(!dentry))
1075                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1076
1077         old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, nd);
1078         if (unlikely(old)) {
1079                 dput(dentry);
1080                 dentry = old;
1081         }
1082         return dentry;
1083 }
1084
1085 /*
1086  * We already have a dentry, but require a lookup to be performed on the parent
1087  * directory to fill in d_inode. Returns the new dentry, or ERR_PTR on error.
1088  * parent->d_inode->i_mutex must be held. d_lookup must have verified that no
1089  * child exists while under i_mutex.
1090  */
1091 static struct dentry *d_inode_lookup(struct dentry *parent, struct dentry *dentry,
1092                                      struct nameidata *nd)
1093 {
1094         struct inode *inode = parent->d_inode;
1095         struct dentry *old;
1096
1097         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1098         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode))) {
1099                 dput(dentry);
1100                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1101         }
1102
1103         old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, nd);
1104         if (unlikely(old)) {
1105                 dput(dentry);
1106                 dentry = old;
1107         }
1108         return dentry;
1109 }
1110
1111 /*
1112  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1113  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1114  *  It _is_ time-critical.
1115  */
1116 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1117                         struct path *path, struct inode **inode)
1118 {
1119         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1120         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1121         int need_reval = 1;
1122         int status = 1;
1123         int err;
1124
1125         /*
1126          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1127          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1128          * do the non-racy lookup, below.
1129          */
1130         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1131                 unsigned seq;
1132                 *inode = nd->inode;
1133                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, inode);
1134                 if (!dentry)
1135                         goto unlazy;
1136
1137                 /* Memory barrier in read_seqcount_begin of child is enough */
1138                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1139                         return -ECHILD;
1140                 nd->seq = seq;
1141
1142                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1143                         status = d_revalidate(dentry, nd);
1144                         if (unlikely(status <= 0)) {
1145                                 if (status != -ECHILD)
1146                                         need_reval = 0;
1147                                 goto unlazy;
1148                         }
1149                 }
1150                 if (unlikely(d_need_lookup(dentry)))
1151                         goto unlazy;
1152                 path->mnt = mnt;
1153                 path->dentry = dentry;
1154                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1155                         goto unlazy;
1156                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1157                         goto unlazy;
1158                 return 0;
1159 unlazy:
1160                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1161                         return -ECHILD;
1162         } else {
1163                 dentry = __d_lookup(parent, name);
1164         }
1165
1166         if (dentry && unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1167                 dput(dentry);
1168                 dentry = NULL;
1169         }
1170 retry:
1171         if (unlikely(!dentry)) {
1172                 struct inode *dir = parent->d_inode;
1173                 BUG_ON(nd->inode != dir);
1174
1175                 mutex_lock(&dir->i_mutex);
1176                 dentry = d_lookup(parent, name);
1177                 if (likely(!dentry)) {
1178                         dentry = d_alloc_and_lookup(parent, name, nd);
1179                         if (IS_ERR(dentry)) {
1180                                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1181                                 return PTR_ERR(dentry);
1182                         }
1183                         /* known good */
1184                         need_reval = 0;
1185                         status = 1;
1186                 } else if (unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1187                         dentry = d_inode_lookup(parent, dentry, nd);
1188                         if (IS_ERR(dentry)) {
1189                                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1190                                 return PTR_ERR(dentry);
1191                         }
1192                         /* known good */
1193                         need_reval = 0;
1194                         status = 1;
1195                 }
1196                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1197         }
1198         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1199                 status = d_revalidate(dentry, nd);
1200         if (unlikely(status <= 0)) {
1201                 if (status < 0) {
1202                         dput(dentry);
1203                         return status;
1204                 }
1205                 if (!d_invalidate(dentry)) {
1206                         dput(dentry);
1207                         dentry = NULL;
1208                         need_reval = 1;
1209                         goto retry;
1210                 }
1211         }
1212
1213         path->mnt = mnt;
1214         path->dentry = dentry;
1215         err = follow_managed(path, nd->flags);
1216         if (unlikely(err < 0)) {
1217                 path_put_conditional(path, nd);
1218                 return err;
1219         }
1220         if (err)
1221                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1222         *inode = path->dentry->d_inode;
1223         return 0;
1224 }
1225
1226 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1227 {
1228         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1229                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1230                 if (err != -ECHILD)
1231                         return err;
1232                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1233                         return -ECHILD;
1234         }
1235         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1236 }
1237
1238 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1239 {
1240         if (type == LAST_DOTDOT) {
1241                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1242                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1243                                 return -ECHILD;
1244                 } else
1245                         follow_dotdot(nd);
1246         }
1247         return 0;
1248 }
1249
1250 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1251 {
1252         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1253                 path_put(&nd->path);
1254         } else {
1255                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1256                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1257                         nd->root.mnt = NULL;
1258                 rcu_read_unlock();
1259                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
1260         }
1261 }
1262
1263 /*
1264  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1265  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1266  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1267  * for the common case.
1268  */
1269 static inline int should_follow_link(struct inode *inode, int follow)
1270 {
1271         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_NOFOLLOW))) {
1272                 if (likely(inode->i_op->follow_link))
1273                         return follow;
1274
1275                 /* This gets set once for the inode lifetime */
1276                 spin_lock(&inode->i_lock);
1277                 inode->i_opflags |= IOP_NOFOLLOW;
1278                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1279         }
1280         return 0;
1281 }
1282
1283 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1284                 struct qstr *name, int type, int follow)
1285 {
1286         struct inode *inode;
1287         int err;
1288         /*
1289          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1290          * to be able to know about the current root directory and
1291          * parent relationships.
1292          */
1293         if (unlikely(type != LAST_NORM))
1294                 return handle_dots(nd, type);
1295         err = do_lookup(nd, name, path, &inode);
1296         if (unlikely(err)) {
1297                 terminate_walk(nd);
1298                 return err;
1299         }
1300         if (!inode) {
1301                 path_to_nameidata(path, nd);
1302                 terminate_walk(nd);
1303                 return -ENOENT;
1304         }
1305         if (should_follow_link(inode, follow)) {
1306                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1307                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1308                                 terminate_walk(nd);
1309                                 return -ECHILD;
1310                         }
1311                 }
1312                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1313                 return 1;
1314         }
1315         path_to_nameidata(path, nd);
1316         nd->inode = inode;
1317         return 0;
1318 }
1319
1320 /*
1321  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1322  * limiting consecutive symlinks to 40.
1323  *
1324  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1325  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1326  */
1327 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1328 {
1329         int res;
1330
1331         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1332                 path_put_conditional(path, nd);
1333                 path_put(&nd->path);
1334                 return -ELOOP;
1335         }
1336         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1337
1338         nd->depth++;
1339         current->link_count++;
1340
1341         do {
1342                 struct path link = *path;
1343                 void *cookie;
1344
1345                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1346                 if (!res)
1347                         res = walk_component(nd, path, &nd->last,
1348                                              nd->last_type, LOOKUP_FOLLOW);
1349                 put_link(nd, &link, cookie);
1350         } while (res > 0);
1351
1352         current->link_count--;
1353         nd->depth--;
1354         return res;
1355 }
1356
1357 /*
1358  * We really don't want to look at inode->i_op->lookup
1359  * when we don't have to. So we keep a cache bit in
1360  * the inode ->i_opflags field that says "yes, we can
1361  * do lookup on this inode".
1362  */
1363 static inline int can_lookup(struct inode *inode)
1364 {
1365         if (likely(inode->i_opflags & IOP_LOOKUP))
1366                 return 1;
1367         if (likely(!inode->i_op->lookup))
1368                 return 0;
1369
1370         /* We do this once for the lifetime of the inode */
1371         spin_lock(&inode->i_lock);
1372         inode->i_opflags |= IOP_LOOKUP;
1373         spin_unlock(&inode->i_lock);
1374         return 1;
1375 }
1376
1377 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1378 {
1379         unsigned long hash = init_name_hash();
1380         while (len--)
1381                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1382         return end_name_hash(hash);
1383 }
1384
1385 /*
1386  * We know there's a real path component here of at least
1387  * one character.
1388  */
1389 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1390 {
1391         unsigned long hash = init_name_hash();
1392         unsigned long len = 0, c;
1393
1394         c = (unsigned char)*name;
1395         do {
1396                 len++;
1397                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1398                 c = (unsigned char)name[len];
1399         } while (c && c != '/');
1400         *hashp = end_name_hash(hash);
1401         return len;
1402 }
1403
1404 /*
1405  * Name resolution.
1406  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1407  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1408  *
1409  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1410  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1411  */
1412 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1413 {
1414         struct path next;
1415         int err;
1416         
1417         while (*name=='/')
1418                 name++;
1419         if (!*name)
1420                 return 0;
1421
1422         /* At this point we know we have a real path component. */
1423         for(;;) {
1424                 struct qstr this;
1425                 long len;
1426                 int type;
1427
1428                 err = may_lookup(nd);
1429                 if (err)
1430                         break;
1431
1432                 len = hash_name(name, &this.hash);
1433                 this.name = name;
1434                 this.len = len;
1435
1436                 type = LAST_NORM;
1437                 if (name[0] == '.') switch (len) {
1438                         case 2:
1439                                 if (name[1] == '.') {
1440                                         type = LAST_DOTDOT;
1441                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1442                                 }
1443                                 break;
1444                         case 1:
1445                                 type = LAST_DOT;
1446                 }
1447                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1448                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1449                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1450                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1451                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode,
1452                                                            &this);
1453                                 if (err < 0)
1454                                         break;
1455                         }
1456                 }
1457
1458                 if (!name[len])
1459                         goto last_component;
1460                 /*
1461                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1462                  * slash, and continue until no more slashes.
1463                  */
1464                 do {
1465                         len++;
1466                 } while (unlikely(name[len] == '/'));
1467                 if (!name[len])
1468                         goto last_component;
1469                 name += len;
1470
1471                 err = walk_component(nd, &next, &this, type, LOOKUP_FOLLOW);
1472                 if (err < 0)
1473                         return err;
1474
1475                 if (err) {
1476                         err = nested_symlink(&next, nd);
1477                         if (err)
1478                                 return err;
1479                 }
1480                 if (can_lookup(nd->inode))
1481                         continue;
1482                 err = -ENOTDIR; 
1483                 break;
1484                 /* here ends the main loop */
1485
1486 last_component:
1487                 nd->last = this;
1488                 nd->last_type = type;
1489                 return 0;
1490         }
1491         terminate_walk(nd);
1492         return err;
1493 }
1494
1495 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1496                      struct nameidata *nd, struct file **fp)
1497 {
1498         int retval = 0;
1499         int fput_needed;
1500         struct file *file;
1501
1502         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1503         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1504         nd->depth = 0;
1505         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1506                 struct inode *inode = nd->root.dentry->d_inode;
1507                 if (*name) {
1508                         if (!inode->i_op->lookup)
1509                                 return -ENOTDIR;
1510                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1511                         if (retval)
1512                                 return retval;
1513                 }
1514                 nd->path = nd->root;
1515                 nd->inode = inode;
1516                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1517                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1518                         rcu_read_lock();
1519                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1520                 } else {
1521                         path_get(&nd->path);
1522                 }
1523                 return 0;
1524         }
1525
1526         nd->root.mnt = NULL;
1527
1528         if (*name=='/') {
1529                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1530                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1531                         rcu_read_lock();
1532                         set_root_rcu(nd);
1533                 } else {
1534                         set_root(nd);
1535                         path_get(&nd->root);
1536                 }
1537                 nd->path = nd->root;
1538         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1539                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1540                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1541                         unsigned seq;
1542
1543                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1544                         rcu_read_lock();
1545
1546                         do {
1547                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1548                                 nd->path = fs->pwd;
1549                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1550                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1551                 } else {
1552                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1553                 }
1554         } else {
1555                 struct dentry *dentry;
1556
1557                 file = fget_raw_light(dfd, &fput_needed);
1558                 retval = -EBADF;
1559                 if (!file)
1560                         goto out_fail;
1561
1562                 dentry = file->f_path.dentry;
1563
1564                 if (*name) {
1565                         retval = -ENOTDIR;
1566                         if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1567                                 goto fput_fail;
1568
1569                         retval = inode_permission(dentry->d_inode, MAY_EXEC);
1570                         if (retval)
1571                                 goto fput_fail;
1572                 }
1573
1574                 nd->path = file->f_path;
1575                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1576                         if (fput_needed)
1577                                 *fp = file;
1578                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1579                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1580                         rcu_read_lock();
1581                 } else {
1582                         path_get(&file->f_path);
1583                         fput_light(file, fput_needed);
1584                 }
1585         }
1586
1587         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1588         return 0;
1589
1590 fput_fail:
1591         fput_light(file, fput_needed);
1592 out_fail:
1593         return retval;
1594 }
1595
1596 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1597 {
1598         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1599                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1600
1601         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1602         return walk_component(nd, path, &nd->last, nd->last_type,
1603                                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1604 }
1605
1606 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1607 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1608                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1609 {
1610         struct file *base = NULL;
1611         struct path path;
1612         int err;
1613
1614         /*
1615          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1616          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1617          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1618          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1619          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1620          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1621          * analogue, foo_rcu().
1622          *
1623          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1624          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1625          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1626          * be able to complete).
1627          */
1628         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
1629
1630         if (unlikely(err))
1631                 return err;
1632
1633         current->total_link_count = 0;
1634         err = link_path_walk(name, nd);
1635
1636         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1637                 err = lookup_last(nd, &path);
1638                 while (err > 0) {
1639                         void *cookie;
1640                         struct path link = path;
1641                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1642                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
1643                         if (!err)
1644                                 err = lookup_last(nd, &path);
1645                         put_link(nd, &link, cookie);
1646                 }
1647         }
1648
1649         if (!err)
1650                 err = complete_walk(nd);
1651
1652         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1653                 if (!nd->inode->i_op->lookup) {
1654                         path_put(&nd->path);
1655                         err = -ENOTDIR;
1656                 }
1657         }
1658
1659         if (base)
1660                 fput(base);
1661
1662         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1663                 path_put(&nd->root);
1664                 nd->root.mnt = NULL;
1665         }
1666         return err;
1667 }
1668
1669 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1670                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1671 {
1672         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1673         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1674                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
1675         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1676                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1677
1678         if (likely(!retval)) {
1679                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1680                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1681                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1682                 }
1683         }
1684         return retval;
1685 }
1686
1687 int kern_path_parent(const char *name, struct nameidata *nd)
1688 {
1689         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, nd);
1690 }
1691
1692 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1693 {
1694         struct nameidata nd;
1695         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1696         if (!res)
1697                 *path = nd.path;
1698         return res;
1699 }
1700
1701 /**
1702  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1703  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1704  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1705  * @name: pointer to file name
1706  * @flags: lookup flags
1707  * @path: pointer to struct path to fill
1708  */
1709 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1710                     const char *name, unsigned int flags,
1711                     struct path *path)
1712 {
1713         struct nameidata nd;
1714         int err;
1715         nd.root.dentry = dentry;
1716         nd.root.mnt = mnt;
1717         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1718         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
1719         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
1720         if (!err)
1721                 *path = nd.path;
1722         return err;
1723 }
1724
1725 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1726                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1727 {
1728         struct inode *inode = base->d_inode;
1729         struct dentry *dentry;
1730         int err;
1731
1732         err = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1733         if (err)
1734                 return ERR_PTR(err);
1735
1736         /*
1737          * Don't bother with __d_lookup: callers are for creat as
1738          * well as unlink, so a lot of the time it would cost
1739          * a double lookup.
1740          */
1741         dentry = d_lookup(base, name);
1742
1743         if (dentry && d_need_lookup(dentry)) {
1744                 /*
1745                  * __lookup_hash is called with the parent dir's i_mutex already
1746                  * held, so we are good to go here.
1747                  */
1748                 dentry = d_inode_lookup(base, dentry, nd);
1749                 if (IS_ERR(dentry))
1750                         return dentry;
1751         }
1752
1753         if (dentry && (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1754                 int status = d_revalidate(dentry, nd);
1755                 if (unlikely(status <= 0)) {
1756                         /*
1757                          * The dentry failed validation.
1758                          * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
1759                          * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
1760                          * to return a fail status.
1761                          */
1762                         if (status < 0) {
1763                                 dput(dentry);
1764                                 return ERR_PTR(status);
1765                         } else if (!d_invalidate(dentry)) {
1766                                 dput(dentry);
1767                                 dentry = NULL;
1768                         }
1769                 }
1770         }
1771
1772         if (!dentry)
1773                 dentry = d_alloc_and_lookup(base, name, nd);
1774
1775         return dentry;
1776 }
1777
1778 /*
1779  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1780  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1781  * SMP-safe.
1782  */
1783 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1784 {
1785         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1786 }
1787
1788 /**
1789  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1790  * @name:       pathname component to lookup
1791  * @base:       base directory to lookup from
1792  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1793  *
1794  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1795  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1796  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1797  * using this helper needs to be prepared for that.
1798  */
1799 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1800 {
1801         struct qstr this;
1802         unsigned int c;
1803
1804         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1805
1806         this.name = name;
1807         this.len = len;
1808         this.hash = full_name_hash(name, len);
1809         if (!len)
1810                 return ERR_PTR(-EACCES);
1811
1812         while (len--) {
1813                 c = *(const unsigned char *)name++;
1814                 if (c == '/' || c == '\0')
1815                         return ERR_PTR(-EACCES);
1816         }
1817         /*
1818          * See if the low-level filesystem might want
1819          * to use its own hash..
1820          */
1821         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1822                 int err = base->d_op->d_hash(base, base->d_inode, &this);
1823                 if (err < 0)
1824                         return ERR_PTR(err);
1825         }
1826
1827         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1828 }
1829
1830 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1831                  struct path *path, int *empty)
1832 {
1833         struct nameidata nd;
1834         char *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
1835         int err = PTR_ERR(tmp);
1836         if (!IS_ERR(tmp)) {
1837
1838                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1839
1840                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1841                 putname(tmp);
1842                 if (!err)
1843                         *path = nd.path;
1844         }
1845         return err;
1846 }
1847
1848 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1849                  struct path *path)
1850 {
1851         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, 0);
1852 }
1853
1854 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1855                         struct nameidata *nd, char **name)
1856 {
1857         char *s = getname(path);
1858         int error;
1859
1860         if (IS_ERR(s))
1861                 return PTR_ERR(s);
1862
1863         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1864         if (error)
1865                 putname(s);
1866         else
1867                 *name = s;
1868
1869         return error;
1870 }
1871
1872 /*
1873  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1874  * minimal.
1875  */
1876 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1877 {
1878         uid_t fsuid = current_fsuid();
1879
1880         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1881                 return 0;
1882         if (current_user_ns() != inode_userns(inode))
1883                 goto other_userns;
1884         if (inode->i_uid == fsuid)
1885                 return 0;
1886         if (dir->i_uid == fsuid)
1887                 return 0;
1888
1889 other_userns:
1890         return !ns_capable(inode_userns(inode), CAP_FOWNER);
1891 }
1892
1893 /*
1894  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1895  *  whether the type of victim is right.
1896  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1897  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1898  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1899  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1900  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1901  *      a. be owner of dir, or
1902  *      b. be owner of victim, or
1903  *      c. have CAP_FOWNER capability
1904  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1905  *     links pointing to it.
1906  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1907  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1908  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1909  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1910  *     nfs_async_unlink().
1911  */
1912 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1913 {
1914         int error;
1915
1916         if (!victim->d_inode)
1917                 return -ENOENT;
1918
1919         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1920         audit_inode_child(victim, dir);
1921
1922         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1923         if (error)
1924                 return error;
1925         if (IS_APPEND(dir))
1926                 return -EPERM;
1927         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
1928             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
1929                 return -EPERM;
1930         if (isdir) {
1931                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1932                         return -ENOTDIR;
1933                 if (IS_ROOT(victim))
1934                         return -EBUSY;
1935         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1936                 return -EISDIR;
1937         if (IS_DEADDIR(dir))
1938                 return -ENOENT;
1939         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1940                 return -EBUSY;
1941         return 0;
1942 }
1943
1944 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
1945  *  dir.
1946  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
1947  *     this case, but since we are inlined it's OK)
1948  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1949  *  3. We should have write and exec permissions on dir
1950  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
1951  */
1952 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
1953 {
1954         if (child->d_inode)
1955                 return -EEXIST;
1956         if (IS_DEADDIR(dir))
1957                 return -ENOENT;
1958         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1959 }
1960
1961 /*
1962  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
1963  */
1964 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1965 {
1966         struct dentry *p;
1967
1968         if (p1 == p2) {
1969                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1970                 return NULL;
1971         }
1972
1973         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1974
1975         p = d_ancestor(p2, p1);
1976         if (p) {
1977                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1978                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1979                 return p;
1980         }
1981
1982         p = d_ancestor(p1, p2);
1983         if (p) {
1984                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1985                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1986                 return p;
1987         }
1988
1989         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1990         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1991         return NULL;
1992 }
1993
1994 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1995 {
1996         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
1997         if (p1 != p2) {
1998                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
1999                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2000         }
2001 }
2002
2003 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2004                 struct nameidata *nd)
2005 {
2006         int error = may_create(dir, dentry);
2007
2008         if (error)
2009                 return error;
2010
2011         if (!dir->i_op->create)
2012                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2013         mode &= S_IALLUGO;
2014         mode |= S_IFREG;
2015         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2016         if (error)
2017                 return error;
2018         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
2019         if (!error)
2020                 fsnotify_create(dir, dentry);
2021         return error;
2022 }
2023
2024 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2025 {
2026         struct dentry *dentry = path->dentry;
2027         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2028         int error;
2029
2030         /* O_PATH? */
2031         if (!acc_mode)
2032                 return 0;
2033
2034         if (!inode)
2035                 return -ENOENT;
2036
2037         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2038         case S_IFLNK:
2039                 return -ELOOP;
2040         case S_IFDIR:
2041                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2042                         return -EISDIR;
2043                 break;
2044         case S_IFBLK:
2045         case S_IFCHR:
2046                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2047                         return -EACCES;
2048                 /*FALLTHRU*/
2049         case S_IFIFO:
2050         case S_IFSOCK:
2051                 flag &= ~O_TRUNC;
2052                 break;
2053         }
2054
2055         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2056         if (error)
2057                 return error;
2058
2059         /*
2060          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2061          */
2062         if (IS_APPEND(inode)) {
2063                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2064                         return -EPERM;
2065                 if (flag & O_TRUNC)
2066                         return -EPERM;
2067         }
2068
2069         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2070         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2071                 return -EPERM;
2072
2073         return 0;
2074 }
2075
2076 static int handle_truncate(struct file *filp)
2077 {
2078         struct path *path = &filp->f_path;
2079         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2080         int error = get_write_access(inode);
2081         if (error)
2082                 return error;
2083         /*
2084          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2085          */
2086         error = locks_verify_locked(inode);
2087         if (!error)
2088                 error = security_path_truncate(path);
2089         if (!error) {
2090                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2091                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2092                                     filp);
2093         }
2094         put_write_access(inode);
2095         return error;
2096 }
2097
2098 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2099 {
2100         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2101                 flag--;
2102         return flag;
2103 }
2104
2105 /*
2106  * Handle the last step of open()
2107  */
2108 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2109                             const struct open_flags *op, const char *pathname)
2110 {
2111         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2112         struct dentry *dentry;
2113         int open_flag = op->open_flag;
2114         int will_truncate = open_flag & O_TRUNC;
2115         int want_write = 0;
2116         int acc_mode = op->acc_mode;
2117         struct file *filp;
2118         int error;
2119
2120         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2121         nd->flags |= op->intent;
2122
2123         switch (nd->last_type) {
2124         case LAST_DOTDOT:
2125         case LAST_DOT:
2126                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2127                 if (error)
2128                         return ERR_PTR(error);
2129                 /* fallthrough */
2130         case LAST_ROOT:
2131                 error = complete_walk(nd);
2132                 if (error)
2133                         return ERR_PTR(error);
2134                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2135                 if (open_flag & O_CREAT) {
2136                         error = -EISDIR;
2137                         goto exit;
2138                 }
2139                 goto ok;
2140         case LAST_BIND:
2141                 error = complete_walk(nd);
2142                 if (error)
2143                         return ERR_PTR(error);
2144                 audit_inode(pathname, dir);
2145                 goto ok;
2146         }
2147
2148         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2149                 int symlink_ok = 0;
2150                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2151                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2152                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2153                         symlink_ok = 1;
2154                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2155                 error = walk_component(nd, path, &nd->last, LAST_NORM,
2156                                         !symlink_ok);
2157                 if (error < 0)
2158                         return ERR_PTR(error);
2159                 if (error) /* symlink */
2160                         return NULL;
2161                 /* sayonara */
2162                 error = complete_walk(nd);
2163                 if (error)
2164                         return ERR_PTR(-ECHILD);
2165
2166                 error = -ENOTDIR;
2167                 if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2168                         if (!nd->inode->i_op->lookup)
2169                                 goto exit;
2170                 }
2171                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2172                 goto ok;
2173         }
2174
2175         /* create side of things */
2176         /*
2177          * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED has been
2178          * cleared when we got to the last component we are about to look up
2179          */
2180         error = complete_walk(nd);
2181         if (error)
2182                 return ERR_PTR(error);
2183
2184         audit_inode(pathname, dir);
2185         error = -EISDIR;
2186         /* trailing slashes? */
2187         if (nd->last.name[nd->last.len])
2188                 goto exit;
2189
2190         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2191
2192         dentry = lookup_hash(nd);
2193         error = PTR_ERR(dentry);
2194         if (IS_ERR(dentry)) {
2195                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2196                 goto exit;
2197         }
2198
2199         path->dentry = dentry;
2200         path->mnt = nd->path.mnt;
2201
2202         /* Negative dentry, just create the file */
2203         if (!dentry->d_inode) {
2204                 umode_t mode = op->mode;
2205                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2206                         mode &= ~current_umask();
2207                 /*
2208                  * This write is needed to ensure that a
2209                  * rw->ro transition does not occur between
2210                  * the time when the file is created and when
2211                  * a permanent write count is taken through
2212                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2213                  */
2214                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2215                 if (error)
2216                         goto exit_mutex_unlock;
2217                 want_write = 1;
2218                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2219                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2220                 will_truncate = 0;
2221                 acc_mode = MAY_OPEN;
2222                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2223                 if (error)
2224                         goto exit_mutex_unlock;
2225                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode, nd);
2226                 if (error)
2227                         goto exit_mutex_unlock;
2228                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2229                 dput(nd->path.dentry);
2230                 nd->path.dentry = dentry;
2231                 goto common;
2232         }
2233
2234         /*
2235          * It already exists.
2236          */
2237         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2238         audit_inode(pathname, path->dentry);
2239
2240         error = -EEXIST;
2241         if (open_flag & O_EXCL)
2242                 goto exit_dput;
2243
2244         error = follow_managed(path, nd->flags);
2245         if (error < 0)
2246                 goto exit_dput;
2247
2248         if (error)
2249                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2250
2251         error = -ENOENT;
2252         if (!path->dentry->d_inode)
2253                 goto exit_dput;
2254
2255         if (path->dentry->d_inode->i_op->follow_link)
2256                 return NULL;
2257
2258         path_to_nameidata(path, nd);
2259         nd->inode = path->dentry->d_inode;
2260         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2261         error = complete_walk(nd);
2262         if (error)
2263                 goto exit;
2264         error = -EISDIR;
2265         if (S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2266                 goto exit;
2267 ok:
2268         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
2269                 will_truncate = 0;
2270
2271         if (will_truncate) {
2272                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2273                 if (error)
2274                         goto exit;
2275                 want_write = 1;
2276         }
2277 common:
2278         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2279         if (error)
2280                 goto exit;
2281         filp = nameidata_to_filp(nd);
2282         if (!IS_ERR(filp)) {
2283                 error = ima_file_check(filp, op->acc_mode);
2284                 if (error) {
2285                         fput(filp);
2286                         filp = ERR_PTR(error);
2287                 }
2288         }
2289         if (!IS_ERR(filp)) {
2290                 if (will_truncate) {
2291                         error = handle_truncate(filp);
2292                         if (error) {
2293                                 fput(filp);
2294                                 filp = ERR_PTR(error);
2295                         }
2296                 }
2297         }
2298 out:
2299         if (want_write)
2300                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2301         path_put(&nd->path);
2302         return filp;
2303
2304 exit_mutex_unlock:
2305         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2306 exit_dput:
2307         path_put_conditional(path, nd);
2308 exit:
2309         filp = ERR_PTR(error);
2310         goto out;
2311 }
2312
2313 static struct file *path_openat(int dfd, const char *pathname,
2314                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
2315 {
2316         struct file *base = NULL;
2317         struct file *filp;
2318         struct path path;
2319         int error;
2320
2321         filp = get_empty_filp();
2322         if (!filp)
2323                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2324
2325         filp->f_flags = op->open_flag;
2326         nd->intent.open.file = filp;
2327         nd->intent.open.flags = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2328         nd->intent.open.create_mode = op->mode;
2329
2330         error = path_init(dfd, pathname, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
2331         if (unlikely(error))
2332                 goto out_filp;
2333
2334         current->total_link_count = 0;
2335         error = link_path_walk(pathname, nd);
2336         if (unlikely(error))
2337                 goto out_filp;
2338
2339         filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2340         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2341                 struct path link = path;
2342                 void *cookie;
2343                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2344                         path_put_conditional(&path, nd);
2345                         path_put(&nd->path);
2346                         filp = ERR_PTR(-ELOOP);
2347                         break;
2348                 }
2349                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2350                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
2351                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
2352                 if (unlikely(error))
2353                         filp = ERR_PTR(error);
2354                 else
2355                         filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2356                 put_link(nd, &link, cookie);
2357         }
2358 out:
2359         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2360                 path_put(&nd->root);
2361         if (base)
2362                 fput(base);
2363         release_open_intent(nd);
2364         return filp;
2365
2366 out_filp:
2367         filp = ERR_PTR(error);
2368         goto out;
2369 }
2370
2371 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2372                 const struct open_flags *op, int flags)
2373 {
2374         struct nameidata nd;
2375         struct file *filp;
2376
2377         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2378         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
2379                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
2380         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
2381                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2382         return filp;
2383 }
2384
2385 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2386                 const char *name, const struct open_flags *op, int flags)
2387 {
2388         struct nameidata nd;
2389         struct file *file;
2390
2391         nd.root.mnt = mnt;
2392         nd.root.dentry = dentry;
2393
2394         flags |= LOOKUP_ROOT;
2395
2396         if (dentry->d_inode->i_op->follow_link && op->intent & LOOKUP_OPEN)
2397                 return ERR_PTR(-ELOOP);
2398
2399         file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2400         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
2401                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags);
2402         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
2403                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2404         return file;
2405 }
2406
2407 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname, struct path *path, int is_dir)
2408 {
2409         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2410         struct nameidata nd;
2411         int error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
2412         if (error)
2413                 return ERR_PTR(error);
2414
2415         /*
2416          * Yucky last component or no last component at all?
2417          * (foo/., foo/.., /////)
2418          */
2419         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2420                 goto out;
2421         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2422         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2423         nd.intent.open.flags = O_EXCL;
2424
2425         /*
2426          * Do the final lookup.
2427          */
2428         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2429         dentry = lookup_hash(&nd);
2430         if (IS_ERR(dentry))
2431                 goto fail;
2432
2433         if (dentry->d_inode)
2434                 goto eexist;
2435         /*
2436          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2437          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2438          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2439          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2440          */
2441         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
2442                 dput(dentry);
2443                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2444                 goto fail;
2445         }
2446         *path = nd.path;
2447         return dentry;
2448 eexist:
2449         dput(dentry);
2450         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2451 fail:
2452         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2453 out:
2454         path_put(&nd.path);
2455         return dentry;
2456 }
2457 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
2458
2459 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname, struct path *path, int is_dir)
2460 {
2461         char *tmp = getname(pathname);
2462         struct dentry *res;
2463         if (IS_ERR(tmp))
2464                 return ERR_CAST(tmp);
2465         res = kern_path_create(dfd, tmp, path, is_dir);
2466         putname(tmp);
2467         return res;
2468 }
2469 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
2470
2471 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
2472 {
2473         int error = may_create(dir, dentry);
2474
2475         if (error)
2476                 return error;
2477
2478         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) &&
2479             !ns_capable(inode_userns(dir), CAP_MKNOD))
2480                 return -EPERM;
2481
2482         if (!dir->i_op->mknod)
2483                 return -EPERM;
2484
2485         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2486         if (error)
2487                 return error;
2488
2489         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2490         if (error)
2491                 return error;
2492
2493         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2494         if (!error)
2495                 fsnotify_create(dir, dentry);
2496         return error;
2497 }
2498
2499 static int may_mknod(umode_t mode)
2500 {
2501         switch (mode & S_IFMT) {
2502         case S_IFREG:
2503         case S_IFCHR:
2504         case S_IFBLK:
2505         case S_IFIFO:
2506         case S_IFSOCK:
2507         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2508                 return 0;
2509         case S_IFDIR:
2510                 return -EPERM;
2511         default:
2512                 return -EINVAL;
2513         }
2514 }
2515
2516 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
2517                 unsigned, dev)
2518 {
2519         struct dentry *dentry;
2520         struct path path;
2521         int error;
2522
2523         if (S_ISDIR(mode))
2524                 return -EPERM;
2525
2526         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, 0);
2527         if (IS_ERR(dentry))
2528                 return PTR_ERR(dentry);
2529
2530         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
2531                 mode &= ~current_umask();
2532         error = may_mknod(mode);
2533         if (error)
2534                 goto out_dput;
2535         error = mnt_want_write(path.mnt);
2536         if (error)
2537                 goto out_dput;
2538         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
2539         if (error)
2540                 goto out_drop_write;
2541         switch (mode & S_IFMT) {
2542                 case 0: case S_IFREG:
2543                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,NULL);
2544                         break;
2545                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2546                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2547                                         new_decode_dev(dev));
2548                         break;
2549                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2550                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2551                         break;
2552         }
2553 out_drop_write:
2554         mnt_drop_write(path.mnt);
2555 out_dput:
2556         dput(dentry);
2557         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2558         path_put(&path);
2559
2560         return error;
2561 }
2562
2563 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
2564 {
2565         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2566 }
2567
2568 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2569 {
2570         int error = may_create(dir, dentry);
2571
2572         if (error)
2573                 return error;
2574
2575         if (!dir->i_op->mkdir)
2576                 return -EPERM;
2577
2578         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2579         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2580         if (error)
2581                 return error;
2582
2583         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2584         if (!error)
2585                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2586         return error;
2587 }
2588
2589 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2590 {
2591         struct dentry *dentry;
2592         struct path path;
2593         int error;
2594
2595         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, 1);
2596         if (IS_ERR(dentry))
2597                 return PTR_ERR(dentry);
2598
2599         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
2600                 mode &= ~current_umask();
2601         error = mnt_want_write(path.mnt);
2602         if (error)
2603                 goto out_dput;
2604         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
2605         if (error)
2606                 goto out_drop_write;
2607         error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2608 out_drop_write:
2609         mnt_drop_write(path.mnt);
2610 out_dput:
2611         dput(dentry);
2612         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2613         path_put(&path);
2614         return error;
2615 }
2616
2617 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2618 {
2619         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2620 }
2621
2622 /*
2623  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
2624  * should have a usage count of 2 if we're the only user of this
2625  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
2626  * then we drop the dentry now.
2627  *
2628  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2629  * do a
2630  *
2631  *      if (!d_unhashed(dentry))
2632  *              return -EBUSY;
2633  *
2634  * if it cannot handle the case of removing a directory
2635  * that is still in use by something else..
2636  */
2637 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2638 {
2639         shrink_dcache_parent(dentry);
2640         spin_lock(&dentry->d_lock);
2641         if (dentry->d_count == 1)
2642                 __d_drop(dentry);
2643         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2644 }
2645
2646 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2647 {
2648         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2649
2650         if (error)
2651                 return error;
2652
2653         if (!dir->i_op->rmdir)
2654                 return -EPERM;
2655
2656         dget(dentry);
2657         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2658
2659         error = -EBUSY;
2660         if (d_mountpoint(dentry))
2661                 goto out;
2662
2663         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2664         if (error)
2665                 goto out;
2666
2667         shrink_dcache_parent(dentry);
2668         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2669         if (error)
2670                 goto out;
2671
2672         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2673         dont_mount(dentry);
2674
2675 out:
2676         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2677         dput(dentry);
2678         if (!error)
2679                 d_delete(dentry);
2680         return error;
2681 }
2682
2683 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2684 {
2685         int error = 0;
2686         char * name;
2687         struct dentry *dentry;
2688         struct nameidata nd;
2689
2690         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2691         if (error)
2692                 return error;
2693
2694         switch(nd.last_type) {
2695         case LAST_DOTDOT:
2696                 error = -ENOTEMPTY;
2697                 goto exit1;
2698         case LAST_DOT:
2699                 error = -EINVAL;
2700                 goto exit1;
2701         case LAST_ROOT:
2702                 error = -EBUSY;
2703                 goto exit1;
2704         }
2705
2706         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2707
2708         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2709         dentry = lookup_hash(&nd);
2710         error = PTR_ERR(dentry);
2711         if (IS_ERR(dentry))
2712                 goto exit2;
2713         if (!dentry->d_inode) {
2714                 error = -ENOENT;
2715                 goto exit3;
2716         }
2717         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2718         if (error)
2719                 goto exit3;
2720         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2721         if (error)
2722                 goto exit4;
2723         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2724 exit4:
2725         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2726 exit3:
2727         dput(dentry);
2728 exit2:
2729         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2730 exit1:
2731         path_put(&nd.path);
2732         putname(name);
2733         return error;
2734 }
2735
2736 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2737 {
2738         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2739 }
2740
2741 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2742 {
2743         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2744
2745         if (error)
2746                 return error;
2747
2748         if (!dir->i_op->unlink)
2749                 return -EPERM;
2750
2751         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2752         if (d_mountpoint(dentry))
2753                 error = -EBUSY;
2754         else {
2755                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2756                 if (!error) {
2757                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2758                         if (!error)
2759                                 dont_mount(dentry);
2760                 }
2761         }
2762         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2763
2764         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2765         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2766                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2767                 d_delete(dentry);
2768         }
2769
2770         return error;
2771 }
2772
2773 /*
2774  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2775  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2776  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2777  * while waiting on the I/O.
2778  */
2779 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2780 {
2781         int error;
2782         char *name;
2783         struct dentry *dentry;
2784         struct nameidata nd;
2785         struct inode *inode = NULL;
2786
2787         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2788         if (error)
2789                 return error;
2790
2791         error = -EISDIR;
2792         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2793                 goto exit1;
2794
2795         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2796
2797         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2798         dentry = lookup_hash(&nd);
2799         error = PTR_ERR(dentry);
2800         if (!IS_ERR(dentry)) {
2801                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2802                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2803                         goto slashes;
2804                 inode = dentry->d_inode;
2805                 if (!inode)
2806                         goto slashes;
2807                 ihold(inode);
2808                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2809                 if (error)
2810                         goto exit2;
2811                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
2812                 if (error)
2813                         goto exit3;
2814                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2815 exit3:
2816                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2817         exit2:
2818                 dput(dentry);
2819         }
2820         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2821         if (inode)
2822                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2823 exit1:
2824         path_put(&nd.path);
2825         putname(name);
2826         return error;
2827
2828 slashes:
2829         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2830                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2831         goto exit2;
2832 }
2833
2834 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
2835 {
2836         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2837                 return -EINVAL;
2838
2839         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2840                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2841
2842         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2843 }
2844
2845 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
2846 {
2847         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2848 }
2849
2850 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
2851 {
2852         int error = may_create(dir, dentry);
2853
2854         if (error)
2855                 return error;
2856
2857         if (!dir->i_op->symlink)
2858                 return -EPERM;
2859
2860         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2861         if (error)
2862                 return error;
2863
2864         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2865         if (!error)
2866                 fsnotify_create(dir, dentry);
2867         return error;
2868 }
2869
2870 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
2871                 int, newdfd, const char __user *, newname)
2872 {
2873         int error;
2874         char *from;
2875         struct dentry *dentry;
2876         struct path path;
2877
2878         from = getname(oldname);
2879         if (IS_ERR(from))
2880                 return PTR_ERR(from);
2881
2882         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, 0);
2883         error = PTR_ERR(dentry);
2884         if (IS_ERR(dentry))
2885                 goto out_putname;
2886
2887         error = mnt_want_write(path.mnt);
2888         if (error)
2889                 goto out_dput;
2890         error = security_path_symlink(&path, dentry, from);
2891         if (error)
2892                 goto out_drop_write;
2893         error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from);
2894 out_drop_write:
2895         mnt_drop_write(path.mnt);
2896 out_dput:
2897         dput(dentry);
2898         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2899         path_put(&path);
2900 out_putname:
2901         putname(from);
2902         return error;
2903 }
2904
2905 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
2906 {
2907         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
2908 }
2909
2910 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
2911 {
2912         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
2913         int error;
2914
2915         if (!inode)
2916                 return -ENOENT;
2917
2918         error = may_create(dir, new_dentry);
2919         if (error)
2920                 return error;
2921
2922         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
2923                 return -EXDEV;
2924
2925         /*
2926          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
2927          */
2928         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
2929                 return -EPERM;
2930         if (!dir->i_op->link)
2931                 return -EPERM;
2932         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2933                 return -EPERM;
2934
2935         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
2936         if (error)
2937                 return error;
2938
2939         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2940         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
2941         if (inode->i_nlink == 0)
2942                 error =  -ENOENT;
2943         else
2944                 error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
2945         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2946         if (!error)
2947                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
2948         return error;
2949 }
2950
2951 /*
2952  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
2953  * security-related surprises by not following symlinks on the
2954  * newname.  --KAB
2955  *
2956  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
2957  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
2958  * and other special files.  --ADM
2959  */
2960 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
2961                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
2962 {
2963         struct dentry *new_dentry;
2964         struct path old_path, new_path;
2965         int how = 0;
2966         int error;
2967
2968         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
2969                 return -EINVAL;
2970         /*
2971          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
2972          * This ensures that not everyone will be able to create
2973          * handlink using the passed filedescriptor.
2974          */
2975         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
2976                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
2977                         return -ENOENT;
2978                 how = LOOKUP_EMPTY;
2979         }
2980
2981         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
2982                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
2983
2984         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
2985         if (error)
2986                 return error;
2987
2988         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path, 0);
2989         error = PTR_ERR(new_dentry);
2990         if (IS_ERR(new_dentry))
2991                 goto out;
2992
2993         error = -EXDEV;
2994         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
2995                 goto out_dput;
2996         error = mnt_want_write(new_path.mnt);
2997         if (error)
2998                 goto out_dput;
2999         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3000         if (error)
3001                 goto out_drop_write;
3002         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry);
3003 out_drop_write:
3004         mnt_drop_write(new_path.mnt);
3005 out_dput:
3006         dput(new_dentry);
3007         mutex_unlock(&new_path.dentry->d_inode->i_mutex);
3008         path_put(&new_path);
3009 out:
3010         path_put(&old_path);
3011
3012         return error;
3013 }
3014
3015 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3016 {
3017         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3018 }
3019
3020 /*
3021  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3022  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3023  * Problems:
3024  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3025  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3026  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3027  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3028  *         story.
3029  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3030  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3031  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3032  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3033  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3034  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3035  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3036  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3037  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3038  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3039  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3040  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3041  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3042  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3043  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3044  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3045  *         locking].
3046  */
3047 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3048                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3049 {
3050         int error = 0;
3051         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3052
3053         /*
3054          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3055          * we'll need to flip '..'.
3056          */
3057         if (new_dir != old_dir) {
3058                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3059                 if (error)
3060                         return error;
3061         }
3062
3063         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3064         if (error)
3065                 return error;
3066
3067         dget(new_dentry);
3068         if (target)
3069                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3070
3071         error = -EBUSY;
3072         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
3073                 goto out;
3074
3075         if (target)
3076                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
3077         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3078         if (error)
3079                 goto out;
3080
3081         if (target) {
3082                 target->i_flags |= S_DEAD;
3083                 dont_mount(new_dentry);
3084         }
3085 out:
3086         if (target)
3087                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3088         dput(new_dentry);
3089         if (!error)
3090                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3091                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3092         return error;
3093 }
3094
3095 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3096                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3097 {
3098         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3099         int error;
3100
3101         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3102         if (error)
3103                 return error;
3104
3105         dget(new_dentry);
3106         if (target)
3107                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3108
3109         error = -EBUSY;
3110         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3111                 goto out;
3112
3113         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3114         if (error)
3115                 goto out;
3116
3117         if (target)
3118                 dont_mount(new_dentry);
3119         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3120                 d_move(old_dentry, new_dentry);
3121 out:
3122         if (target)
3123                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3124         dput(new_dentry);
3125         return error;
3126 }
3127
3128 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3129                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3130 {
3131         int error;
3132         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3133         const unsigned char *old_name;
3134
3135         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3136                 return 0;
3137  
3138         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3139         if (error)
3140                 return error;
3141
3142         if (!new_dentry->d_inode)
3143                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3144         else
3145                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3146         if (error)
3147                 return error;
3148
3149         if (!old_dir->i_op->rename)
3150                 return -EPERM;
3151
3152         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3153
3154         if (is_dir)
3155                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3156         else
3157                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3158         if (!error)
3159                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3160                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3161         fsnotify_oldname_free(old_name);
3162
3163         return error;
3164 }
3165
3166 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3167                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3168 {
3169         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3170         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3171         struct dentry *trap;
3172         struct nameidata oldnd, newnd;
3173         char *from;
3174         char *to;
3175         int error;
3176
3177         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3178         if (error)
3179                 goto exit;
3180
3181         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3182         if (error)
3183                 goto exit1;
3184
3185         error = -EXDEV;
3186         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3187                 goto exit2;
3188
3189         old_dir = oldnd.path.dentry;
3190         error = -EBUSY;
3191         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3192                 goto exit2;
3193
3194         new_dir = newnd.path.dentry;
3195         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3196                 goto exit2;
3197
3198         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3199         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3200         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3201
3202         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3203
3204         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3205         error = PTR_ERR(old_dentry);
3206         if (IS_ERR(old_dentry))
3207                 goto exit3;
3208         /* source must exist */
3209         error = -ENOENT;
3210         if (!old_dentry->d_inode)
3211                 goto exit4;
3212         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3213         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3214                 error = -ENOTDIR;
3215                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3216                         goto exit4;
3217                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3218                         goto exit4;
3219         }
3220         /* source should not be ancestor of target */
3221         error = -EINVAL;
3222         if (old_dentry == trap)
3223                 goto exit4;
3224         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3225         error = PTR_ERR(new_dentry);
3226         if (IS_ERR(new_dentry))
3227                 goto exit4;
3228         /* target should not be an ancestor of source */
3229         error = -ENOTEMPTY;
3230         if (new_dentry == trap)
3231                 goto exit5;
3232
3233         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3234         if (error)
3235                 goto exit5;
3236         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3237                                      &newnd.path, new_dentry);
3238         if (error)
3239                 goto exit6;
3240         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3241                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3242 exit6:
3243         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3244 exit5:
3245         dput(new_dentry);
3246 exit4:
3247         dput(old_dentry);
3248 exit3:
3249         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3250 exit2:
3251         path_put(&newnd.path);
3252         putname(to);
3253 exit1:
3254         path_put(&oldnd.path);
3255         putname(from);
3256 exit:
3257         return error;
3258 }
3259
3260 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3261 {
3262         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3263 }
3264
3265 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3266 {
3267         int len;
3268
3269         len = PTR_ERR(link);
3270         if (IS_ERR(link))
3271                 goto out;
3272
3273         len = strlen(link);
3274         if (len > (unsigned) buflen)
3275                 len = buflen;
3276         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3277                 len = -EFAULT;
3278 out:
3279         return len;
3280 }
3281
3282 /*
3283  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3284  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3285  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3286  */
3287 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3288 {
3289         struct nameidata nd;
3290         void *cookie;
3291         int res;
3292
3293         nd.depth = 0;
3294         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3295         if (IS_ERR(cookie))
3296                 return PTR_ERR(cookie);
3297
3298         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3299         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3300                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3301         return res;
3302 }
3303
3304 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3305 {
3306         return __vfs_follow_link(nd, link);
3307 }
3308
3309 /* get the link contents into pagecache */
3310 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3311 {
3312         char *kaddr;
3313         struct page *page;
3314         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3315         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3316         if (IS_ERR(page))
3317                 return (char*)page;
3318         *ppage = page;
3319         kaddr = kmap(page);
3320         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3321         return kaddr;
3322 }
3323
3324 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3325 {
3326         struct page *page = NULL;
3327         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3328         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3329         if (page) {
3330                 kunmap(page);
3331                 page_cache_release(page);
3332         }
3333         return res;
3334 }
3335
3336 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3337 {
3338         struct page *page = NULL;
3339         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3340         return page;
3341 }
3342
3343 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3344 {
3345         struct page *page = cookie;
3346
3347         if (page) {
3348                 kunmap(page);
3349                 page_cache_release(page);
3350         }
3351 }
3352
3353 /*
3354  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3355  */
3356 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3357 {
3358         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3359         struct page *page;
3360         void *fsdata;
3361         int err;
3362         char *kaddr;
3363         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3364         if (nofs)
3365                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3366
3367 retry:
3368         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3369                                 flags, &page, &fsdata);
3370         if (err)
3371                 goto fail;
3372
3373         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
3374         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3375         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
3376
3377         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3378                                                         page, fsdata);
3379         if (err < 0)
3380                 goto fail;
3381         if (err < len-1)
3382                 goto retry;
3383
3384         mark_inode_dirty(inode);
3385         return 0;
3386 fail:
3387         return err;
3388 }
3389
3390 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3391 {
3392         return __page_symlink(inode, symname, len,
3393                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3394 }
3395
3396 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3397         .readlink       = generic_readlink,
3398         .follow_link    = page_follow_link_light,
3399         .put_link       = page_put_link,
3400 };
3401
3402 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3403 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3404 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3405 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3406 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3407 EXPORT_SYMBOL(getname);
3408 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3409 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3410 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3411 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3412 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3413 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3414 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3415 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3416 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3417 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3418 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3419 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3420 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3421 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3422 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3423 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3424 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3425 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3426 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3427 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3428 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3429 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3430 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3431 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3432 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);