]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - fs/namei.c
Merge branch 'for-linus' into work.misc
[linux-beck.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/export.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/fs.h>
22 #include <linux/namei.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/personality.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/ima.h>
28 #include <linux/syscalls.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/capability.h>
32 #include <linux/file.h>
33 #include <linux/fcntl.h>
34 #include <linux/device_cgroup.h>
35 #include <linux/fs_struct.h>
36 #include <linux/posix_acl.h>
37 #include <linux/hash.h>
38 #include <asm/uaccess.h>
39
40 #include "internal.h"
41 #include "mount.h"
42
43 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
44  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
45  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
46  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
47  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
48  *
49  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
50  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
51  * this with calls to <fs>_follow_link().
52  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
53  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
54  * the special cases of the former code.
55  *
56  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
57  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
58  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
59  *
60  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
61  * resolution to correspond with current state of the code.
62  *
63  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
64  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
65  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
66  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
67  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
68  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
69  */
70
71 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
72  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
73  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
74  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
75  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
76  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
77  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
78  *
79  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
80  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
81  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
82  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
83  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
84  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
85  * and in the old Linux semantics.
86  */
87
88 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
89  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
90  *
91  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
92  */
93
94 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
95  *      inside the path - always follow.
96  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
97  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
98  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
99  *      otherwise - don't follow.
100  * (applied in that order).
101  *
102  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
103  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
104  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
105  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
106  * XEmacs seems to be relying on it...
107  */
108 /*
109  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
110  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
111  * any extra contention...
112  */
113
114 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
115  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
116  * kernel data space before using them..
117  *
118  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
119  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
120  */
121
122 #define EMBEDDED_NAME_MAX       (PATH_MAX - offsetof(struct filename, iname))
123
124 struct filename *
125 getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
126 {
127         struct filename *result;
128         char *kname;
129         int len;
130
131         result = audit_reusename(filename);
132         if (result)
133                 return result;
134
135         result = __getname();
136         if (unlikely(!result))
137                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
138
139         /*
140          * First, try to embed the struct filename inside the names_cache
141          * allocation
142          */
143         kname = (char *)result->iname;
144         result->name = kname;
145
146         len = strncpy_from_user(kname, filename, EMBEDDED_NAME_MAX);
147         if (unlikely(len < 0)) {
148                 __putname(result);
149                 return ERR_PTR(len);
150         }
151
152         /*
153          * Uh-oh. We have a name that's approaching PATH_MAX. Allocate a
154          * separate struct filename so we can dedicate the entire
155          * names_cache allocation for the pathname, and re-do the copy from
156          * userland.
157          */
158         if (unlikely(len == EMBEDDED_NAME_MAX)) {
159                 const size_t size = offsetof(struct filename, iname[1]);
160                 kname = (char *)result;
161
162                 /*
163                  * size is chosen that way we to guarantee that
164                  * result->iname[0] is within the same object and that
165                  * kname can't be equal to result->iname, no matter what.
166                  */
167                 result = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
168                 if (unlikely(!result)) {
169                         __putname(kname);
170                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
171                 }
172                 result->name = kname;
173                 len = strncpy_from_user(kname, filename, PATH_MAX);
174                 if (unlikely(len < 0)) {
175                         __putname(kname);
176                         kfree(result);
177                         return ERR_PTR(len);
178                 }
179                 if (unlikely(len == PATH_MAX)) {
180                         __putname(kname);
181                         kfree(result);
182                         return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
183                 }
184         }
185
186         result->refcnt = 1;
187         /* The empty path is special. */
188         if (unlikely(!len)) {
189                 if (empty)
190                         *empty = 1;
191                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY)) {
192                         putname(result);
193                         return ERR_PTR(-ENOENT);
194                 }
195         }
196
197         result->uptr = filename;
198         result->aname = NULL;
199         audit_getname(result);
200         return result;
201 }
202
203 struct filename *
204 getname(const char __user * filename)
205 {
206         return getname_flags(filename, 0, NULL);
207 }
208
209 struct filename *
210 getname_kernel(const char * filename)
211 {
212         struct filename *result;
213         int len = strlen(filename) + 1;
214
215         result = __getname();
216         if (unlikely(!result))
217                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
218
219         if (len <= EMBEDDED_NAME_MAX) {
220                 result->name = (char *)result->iname;
221         } else if (len <= PATH_MAX) {
222                 struct filename *tmp;
223
224                 tmp = kmalloc(sizeof(*tmp), GFP_KERNEL);
225                 if (unlikely(!tmp)) {
226                         __putname(result);
227                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
228                 }
229                 tmp->name = (char *)result;
230                 result = tmp;
231         } else {
232                 __putname(result);
233                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
234         }
235         memcpy((char *)result->name, filename, len);
236         result->uptr = NULL;
237         result->aname = NULL;
238         result->refcnt = 1;
239         audit_getname(result);
240
241         return result;
242 }
243
244 void putname(struct filename *name)
245 {
246         BUG_ON(name->refcnt <= 0);
247
248         if (--name->refcnt > 0)
249                 return;
250
251         if (name->name != name->iname) {
252                 __putname(name->name);
253                 kfree(name);
254         } else
255                 __putname(name);
256 }
257
258 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
259 {
260 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
261         struct posix_acl *acl;
262
263         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
264                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
265                 if (!acl)
266                         return -EAGAIN;
267                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
268                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
269                         return -ECHILD;
270                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
271         }
272
273         acl = get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
274         if (IS_ERR(acl))
275                 return PTR_ERR(acl);
276         if (acl) {
277                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
278                 posix_acl_release(acl);
279                 return error;
280         }
281 #endif
282
283         return -EAGAIN;
284 }
285
286 /*
287  * This does the basic permission checking
288  */
289 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
290 {
291         unsigned int mode = inode->i_mode;
292
293         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
294                 mode >>= 6;
295         else {
296                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
297                         int error = check_acl(inode, mask);
298                         if (error != -EAGAIN)
299                                 return error;
300                 }
301
302                 if (in_group_p(inode->i_gid))
303                         mode >>= 3;
304         }
305
306         /*
307          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
308          */
309         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
310                 return 0;
311         return -EACCES;
312 }
313
314 /**
315  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
316  * @inode:      inode to check access rights for
317  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
318  *
319  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
320  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
321  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
322  * are used for other things.
323  *
324  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
325  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
326  * It would then be called again in ref-walk mode.
327  */
328 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
329 {
330         int ret;
331
332         /*
333          * Do the basic permission checks.
334          */
335         ret = acl_permission_check(inode, mask);
336         if (ret != -EACCES)
337                 return ret;
338
339         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
340                 /* DACs are overridable for directories */
341                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
342                         return 0;
343                 if (!(mask & MAY_WRITE))
344                         if (capable_wrt_inode_uidgid(inode,
345                                                      CAP_DAC_READ_SEARCH))
346                                 return 0;
347                 return -EACCES;
348         }
349         /*
350          * Read/write DACs are always overridable.
351          * Executable DACs are overridable when there is
352          * at least one exec bit set.
353          */
354         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
355                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
356                         return 0;
357
358         /*
359          * Searching includes executable on directories, else just read.
360          */
361         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
362         if (mask == MAY_READ)
363                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
364                         return 0;
365
366         return -EACCES;
367 }
368 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
369
370 /*
371  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
372  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
373  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
374  * permission function, use the fast case".
375  */
376 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
377 {
378         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
379                 if (likely(inode->i_op->permission))
380                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
381
382                 /* This gets set once for the inode lifetime */
383                 spin_lock(&inode->i_lock);
384                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
385                 spin_unlock(&inode->i_lock);
386         }
387         return generic_permission(inode, mask);
388 }
389
390 /**
391  * __inode_permission - Check for access rights to a given inode
392  * @inode: Inode to check permission on
393  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
394  *
395  * Check for read/write/execute permissions on an inode.
396  *
397  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
398  *
399  * This does not check for a read-only file system.  You probably want
400  * inode_permission().
401  */
402 int __inode_permission(struct inode *inode, int mask)
403 {
404         int retval;
405
406         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
407                 /*
408                  * Nobody gets write access to an immutable file.
409                  */
410                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
411                         return -EACCES;
412         }
413
414         retval = do_inode_permission(inode, mask);
415         if (retval)
416                 return retval;
417
418         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
419         if (retval)
420                 return retval;
421
422         return security_inode_permission(inode, mask);
423 }
424 EXPORT_SYMBOL(__inode_permission);
425
426 /**
427  * sb_permission - Check superblock-level permissions
428  * @sb: Superblock of inode to check permission on
429  * @inode: Inode to check permission on
430  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
431  *
432  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
433  */
434 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
435 {
436         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
437                 umode_t mode = inode->i_mode;
438
439                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
440                 if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
441                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
442                         return -EROFS;
443         }
444         return 0;
445 }
446
447 /**
448  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
449  * @inode: Inode to check permission on
450  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
451  *
452  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
453  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
454  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
455  *
456  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
457  */
458 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
459 {
460         int retval;
461
462         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
463         if (retval)
464                 return retval;
465         return __inode_permission(inode, mask);
466 }
467 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
468
469 /**
470  * path_get - get a reference to a path
471  * @path: path to get the reference to
472  *
473  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
474  */
475 void path_get(const struct path *path)
476 {
477         mntget(path->mnt);
478         dget(path->dentry);
479 }
480 EXPORT_SYMBOL(path_get);
481
482 /**
483  * path_put - put a reference to a path
484  * @path: path to put the reference to
485  *
486  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
487  */
488 void path_put(const struct path *path)
489 {
490         dput(path->dentry);
491         mntput(path->mnt);
492 }
493 EXPORT_SYMBOL(path_put);
494
495 #define EMBEDDED_LEVELS 2
496 struct nameidata {
497         struct path     path;
498         struct qstr     last;
499         struct path     root;
500         struct inode    *inode; /* path.dentry.d_inode */
501         unsigned int    flags;
502         unsigned        seq, m_seq;
503         int             last_type;
504         unsigned        depth;
505         int             total_link_count;
506         struct saved {
507                 struct path link;
508                 void *cookie;
509                 const char *name;
510                 struct inode *inode;
511                 unsigned seq;
512         } *stack, internal[EMBEDDED_LEVELS];
513         struct filename *name;
514         struct nameidata *saved;
515         unsigned        root_seq;
516         int             dfd;
517 };
518
519 static void set_nameidata(struct nameidata *p, int dfd, struct filename *name)
520 {
521         struct nameidata *old = current->nameidata;
522         p->stack = p->internal;
523         p->dfd = dfd;
524         p->name = name;
525         p->total_link_count = old ? old->total_link_count : 0;
526         p->saved = old;
527         current->nameidata = p;
528 }
529
530 static void restore_nameidata(void)
531 {
532         struct nameidata *now = current->nameidata, *old = now->saved;
533
534         current->nameidata = old;
535         if (old)
536                 old->total_link_count = now->total_link_count;
537         if (now->stack != now->internal)
538                 kfree(now->stack);
539 }
540
541 static int __nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
542 {
543         struct saved *p;
544
545         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
546                 p= kmalloc(MAXSYMLINKS * sizeof(struct saved),
547                                   GFP_ATOMIC);
548                 if (unlikely(!p))
549                         return -ECHILD;
550         } else {
551                 p= kmalloc(MAXSYMLINKS * sizeof(struct saved),
552                                   GFP_KERNEL);
553                 if (unlikely(!p))
554                         return -ENOMEM;
555         }
556         memcpy(p, nd->internal, sizeof(nd->internal));
557         nd->stack = p;
558         return 0;
559 }
560
561 /**
562  * path_connected - Verify that a path->dentry is below path->mnt.mnt_root
563  * @path: nameidate to verify
564  *
565  * Rename can sometimes move a file or directory outside of a bind
566  * mount, path_connected allows those cases to be detected.
567  */
568 static bool path_connected(const struct path *path)
569 {
570         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
571
572         /* Only bind mounts can have disconnected paths */
573         if (mnt->mnt_root == mnt->mnt_sb->s_root)
574                 return true;
575
576         return is_subdir(path->dentry, mnt->mnt_root);
577 }
578
579 static inline int nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
580 {
581         if (likely(nd->depth != EMBEDDED_LEVELS))
582                 return 0;
583         if (likely(nd->stack != nd->internal))
584                 return 0;
585         return __nd_alloc_stack(nd);
586 }
587
588 static void drop_links(struct nameidata *nd)
589 {
590         int i = nd->depth;
591         while (i--) {
592                 struct saved *last = nd->stack + i;
593                 struct inode *inode = last->inode;
594                 if (last->cookie && inode->i_op->put_link) {
595                         inode->i_op->put_link(inode, last->cookie);
596                         last->cookie = NULL;
597                 }
598         }
599 }
600
601 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
602 {
603         drop_links(nd);
604         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
605                 int i;
606                 path_put(&nd->path);
607                 for (i = 0; i < nd->depth; i++)
608                         path_put(&nd->stack[i].link);
609                 if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
610                         path_put(&nd->root);
611                         nd->root.mnt = NULL;
612                 }
613         } else {
614                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
615                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
616                         nd->root.mnt = NULL;
617                 rcu_read_unlock();
618         }
619         nd->depth = 0;
620 }
621
622 /* path_put is needed afterwards regardless of success or failure */
623 static bool legitimize_path(struct nameidata *nd,
624                             struct path *path, unsigned seq)
625 {
626         int res = __legitimize_mnt(path->mnt, nd->m_seq);
627         if (unlikely(res)) {
628                 if (res > 0)
629                         path->mnt = NULL;
630                 path->dentry = NULL;
631                 return false;
632         }
633         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&path->dentry->d_lockref))) {
634                 path->dentry = NULL;
635                 return false;
636         }
637         return !read_seqcount_retry(&path->dentry->d_seq, seq);
638 }
639
640 static bool legitimize_links(struct nameidata *nd)
641 {
642         int i;
643         for (i = 0; i < nd->depth; i++) {
644                 struct saved *last = nd->stack + i;
645                 if (unlikely(!legitimize_path(nd, &last->link, last->seq))) {
646                         drop_links(nd);
647                         nd->depth = i + 1;
648                         return false;
649                 }
650         }
651         return true;
652 }
653
654 /*
655  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
656  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
657  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
658  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to ref-walk
659  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
660  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
661  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
662  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
663  */
664
665 /**
666  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
667  * @nd: nameidata pathwalk data
668  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
669  * @seq: seq number to check dentry against
670  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
671  *
672  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
673  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
674  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
675  * Nothing should touch nameidata between unlazy_walk() failure and
676  * terminate_walk().
677  */
678 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry, unsigned seq)
679 {
680         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
681
682         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
683
684         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
685         if (unlikely(!legitimize_links(nd)))
686                 goto out2;
687         if (unlikely(!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq)))
688                 goto out2;
689         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&parent->d_lockref)))
690                 goto out1;
691
692         /*
693          * For a negative lookup, the lookup sequence point is the parents
694          * sequence point, and it only needs to revalidate the parent dentry.
695          *
696          * For a positive lookup, we need to move both the parent and the
697          * dentry from the RCU domain to be properly refcounted. And the
698          * sequence number in the dentry validates *both* dentry counters,
699          * since we checked the sequence number of the parent after we got
700          * the child sequence number. So we know the parent must still
701          * be valid if the child sequence number is still valid.
702          */
703         if (!dentry) {
704                 if (read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
705                         goto out;
706                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
707         } else {
708                 if (!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))
709                         goto out;
710                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
711                         goto drop_dentry;
712         }
713
714         /*
715          * Sequence counts matched. Now make sure that the root is
716          * still valid and get it if required.
717          */
718         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
719                 if (unlikely(!legitimize_path(nd, &nd->root, nd->root_seq))) {
720                         rcu_read_unlock();
721                         dput(dentry);
722                         return -ECHILD;
723                 }
724         }
725
726         rcu_read_unlock();
727         return 0;
728
729 drop_dentry:
730         rcu_read_unlock();
731         dput(dentry);
732         goto drop_root_mnt;
733 out2:
734         nd->path.mnt = NULL;
735 out1:
736         nd->path.dentry = NULL;
737 out:
738         rcu_read_unlock();
739 drop_root_mnt:
740         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
741                 nd->root.mnt = NULL;
742         return -ECHILD;
743 }
744
745 static int unlazy_link(struct nameidata *nd, struct path *link, unsigned seq)
746 {
747         if (unlikely(!legitimize_path(nd, link, seq))) {
748                 drop_links(nd);
749                 nd->depth = 0;
750                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
751                 nd->path.mnt = NULL;
752                 nd->path.dentry = NULL;
753                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
754                         nd->root.mnt = NULL;
755                 rcu_read_unlock();
756         } else if (likely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)) == 0) {
757                 return 0;
758         }
759         path_put(link);
760         return -ECHILD;
761 }
762
763 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
764 {
765         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
766 }
767
768 /**
769  * complete_walk - successful completion of path walk
770  * @nd:  pointer nameidata
771  *
772  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
773  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
774  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
775  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
776  * need to drop nd->path.
777  */
778 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
779 {
780         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
781         int status;
782
783         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
784                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
785                         nd->root.mnt = NULL;
786                 if (unlikely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)))
787                         return -ECHILD;
788         }
789
790         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
791                 return 0;
792
793         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
794                 return 0;
795
796         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
797         if (status > 0)
798                 return 0;
799
800         if (!status)
801                 status = -ESTALE;
802
803         return status;
804 }
805
806 static void set_root(struct nameidata *nd)
807 {
808         struct fs_struct *fs = current->fs;
809
810         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
811                 unsigned seq;
812
813                 do {
814                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
815                         nd->root = fs->root;
816                         nd->root_seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
817                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
818         } else {
819                 get_fs_root(fs, &nd->root);
820         }
821 }
822
823 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
824 {
825         dput(path->dentry);
826         if (path->mnt != nd->path.mnt)
827                 mntput(path->mnt);
828 }
829
830 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
831                                         struct nameidata *nd)
832 {
833         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
834                 dput(nd->path.dentry);
835                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
836                         mntput(nd->path.mnt);
837         }
838         nd->path.mnt = path->mnt;
839         nd->path.dentry = path->dentry;
840 }
841
842 static int nd_jump_root(struct nameidata *nd)
843 {
844         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
845                 struct dentry *d;
846                 nd->path = nd->root;
847                 d = nd->path.dentry;
848                 nd->inode = d->d_inode;
849                 nd->seq = nd->root_seq;
850                 if (unlikely(read_seqcount_retry(&d->d_seq, nd->seq)))
851                         return -ECHILD;
852         } else {
853                 path_put(&nd->path);
854                 nd->path = nd->root;
855                 path_get(&nd->path);
856                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
857         }
858         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
859         return 0;
860 }
861
862 /*
863  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
864  * caller must have taken a reference to path beforehand.
865  */
866 void nd_jump_link(struct path *path)
867 {
868         struct nameidata *nd = current->nameidata;
869         path_put(&nd->path);
870
871         nd->path = *path;
872         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
873         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
874 }
875
876 static inline void put_link(struct nameidata *nd)
877 {
878         struct saved *last = nd->stack + --nd->depth;
879         struct inode *inode = last->inode;
880         if (last->cookie && inode->i_op->put_link)
881                 inode->i_op->put_link(inode, last->cookie);
882         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
883                 path_put(&last->link);
884 }
885
886 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
887 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
888
889 /**
890  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
891  * @nd: nameidata pathwalk data
892  *
893  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
894  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
895  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
896  * processes from failing races against path names that may change out
897  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
898  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
899  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
900  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
901  *
902  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
903  */
904 static inline int may_follow_link(struct nameidata *nd)
905 {
906         const struct inode *inode;
907         const struct inode *parent;
908
909         if (!sysctl_protected_symlinks)
910                 return 0;
911
912         /* Allowed if owner and follower match. */
913         inode = nd->stack[0].inode;
914         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
915                 return 0;
916
917         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
918         parent = nd->inode;
919         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
920                 return 0;
921
922         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
923         if (uid_eq(parent->i_uid, inode->i_uid))
924                 return 0;
925
926         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
927                 return -ECHILD;
928
929         audit_log_link_denied("follow_link", &nd->stack[0].link);
930         return -EACCES;
931 }
932
933 /**
934  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
935  * @inode: the source inode to hardlink from
936  *
937  * Return false if at least one of the following conditions:
938  *    - inode is not a regular file
939  *    - inode is setuid
940  *    - inode is setgid and group-exec
941  *    - access failure for read and write
942  *
943  * Otherwise returns true.
944  */
945 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
946 {
947         umode_t mode = inode->i_mode;
948
949         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
950         if (!S_ISREG(mode))
951                 return false;
952
953         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
954         if (mode & S_ISUID)
955                 return false;
956
957         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
958         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
959                 return false;
960
961         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
962         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
963                 return false;
964
965         return true;
966 }
967
968 /**
969  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
970  * @link: the source to hardlink from
971  *
972  * Block hardlink when all of:
973  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
974  *  - fsuid does not match inode
975  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
976  *  - not CAP_FOWNER in a namespace with the inode owner uid mapped
977  *
978  * Returns 0 if successful, -ve on error.
979  */
980 static int may_linkat(struct path *link)
981 {
982         struct inode *inode;
983
984         if (!sysctl_protected_hardlinks)
985                 return 0;
986
987         inode = link->dentry->d_inode;
988
989         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
990          * otherwise, it must be a safe source.
991          */
992         if (inode_owner_or_capable(inode) || safe_hardlink_source(inode))
993                 return 0;
994
995         audit_log_link_denied("linkat", link);
996         return -EPERM;
997 }
998
999 static __always_inline
1000 const char *get_link(struct nameidata *nd)
1001 {
1002         struct saved *last = nd->stack + nd->depth - 1;
1003         struct dentry *dentry = last->link.dentry;
1004         struct inode *inode = last->inode;
1005         int error;
1006         const char *res;
1007
1008         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1009                 touch_atime(&last->link);
1010                 cond_resched();
1011         } else if (atime_needs_update(&last->link, inode)) {
1012                 if (unlikely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)))
1013                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1014                 touch_atime(&last->link);
1015         }
1016
1017         error = security_inode_follow_link(dentry, inode,
1018                                            nd->flags & LOOKUP_RCU);
1019         if (unlikely(error))
1020                 return ERR_PTR(error);
1021
1022         nd->last_type = LAST_BIND;
1023         res = inode->i_link;
1024         if (!res) {
1025                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1026                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)))
1027                                 return ERR_PTR(-ECHILD);
1028                 }
1029                 res = inode->i_op->follow_link(dentry, &last->cookie);
1030                 if (IS_ERR_OR_NULL(res)) {
1031                         last->cookie = NULL;
1032                         return res;
1033                 }
1034         }
1035         if (*res == '/') {
1036                 if (!nd->root.mnt)
1037                         set_root(nd);
1038                 if (unlikely(nd_jump_root(nd)))
1039                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1040                 while (unlikely(*++res == '/'))
1041                         ;
1042         }
1043         if (!*res)
1044                 res = NULL;
1045         return res;
1046 }
1047
1048 /*
1049  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
1050  *
1051  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
1052  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
1053  * Up is towards /.
1054  *
1055  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
1056  * root.
1057  */
1058 int follow_up(struct path *path)
1059 {
1060         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1061         struct mount *parent;
1062         struct dentry *mountpoint;
1063
1064         read_seqlock_excl(&mount_lock);
1065         parent = mnt->mnt_parent;
1066         if (parent == mnt) {
1067                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1068                 return 0;
1069         }
1070         mntget(&parent->mnt);
1071         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
1072         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1073         dput(path->dentry);
1074         path->dentry = mountpoint;
1075         mntput(path->mnt);
1076         path->mnt = &parent->mnt;
1077         return 1;
1078 }
1079 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
1080
1081 /*
1082  * Perform an automount
1083  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
1084  *   were called with.
1085  */
1086 static int follow_automount(struct path *path, struct nameidata *nd,
1087                             bool *need_mntput)
1088 {
1089         struct vfsmount *mnt;
1090         int err;
1091
1092         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
1093                 return -EREMOTE;
1094
1095         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
1096          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
1097          * the name.
1098          *
1099          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
1100          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
1101          * traverse through the mountpoint or wants to open the
1102          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
1103          * as being automount points.  These will need the attentions
1104          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
1105          */
1106         if (!(nd->flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
1107                            LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
1108             path->dentry->d_inode)
1109                 return -EISDIR;
1110
1111         nd->total_link_count++;
1112         if (nd->total_link_count >= 40)
1113                 return -ELOOP;
1114
1115         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
1116         if (IS_ERR(mnt)) {
1117                 /*
1118                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
1119                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
1120                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
1121                  *
1122                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
1123                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
1124                  * the path is inaccessible and we should say so.
1125                  */
1126                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (nd->flags & LOOKUP_PARENT))
1127                         return -EREMOTE;
1128                 return PTR_ERR(mnt);
1129         }
1130
1131         if (!mnt) /* mount collision */
1132                 return 0;
1133
1134         if (!*need_mntput) {
1135                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
1136                 mntget(path->mnt);
1137                 *need_mntput = true;
1138         }
1139         err = finish_automount(mnt, path);
1140
1141         switch (err) {
1142         case -EBUSY:
1143                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
1144                 return 0;
1145         case 0:
1146                 path_put(path);
1147                 path->mnt = mnt;
1148                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1149                 return 0;
1150         default:
1151                 return err;
1152         }
1153
1154 }
1155
1156 /*
1157  * Handle a dentry that is managed in some way.
1158  * - Flagged for transit management (autofs)
1159  * - Flagged as mountpoint
1160  * - Flagged as automount point
1161  *
1162  * This may only be called in refwalk mode.
1163  *
1164  * Serialization is taken care of in namespace.c
1165  */
1166 static int follow_managed(struct path *path, struct nameidata *nd)
1167 {
1168         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
1169         unsigned managed;
1170         bool need_mntput = false;
1171         int ret = 0;
1172
1173         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
1174          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
1175          * the components of that value change under us */
1176         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1177                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
1178                unlikely(managed != 0)) {
1179                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1180                  * being held. */
1181                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1182                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1183                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1184                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
1185                         if (ret < 0)
1186                                 break;
1187                 }
1188
1189                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1190                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1191                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1192                         if (mounted) {
1193                                 dput(path->dentry);
1194                                 if (need_mntput)
1195                                         mntput(path->mnt);
1196                                 path->mnt = mounted;
1197                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1198                                 need_mntput = true;
1199                                 continue;
1200                         }
1201
1202                         /* Something is mounted on this dentry in another
1203                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1204                          * namespace got unmounted before lookup_mnt() could
1205                          * get it */
1206                 }
1207
1208                 /* Handle an automount point */
1209                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1210                         ret = follow_automount(path, nd, &need_mntput);
1211                         if (ret < 0)
1212                                 break;
1213                         continue;
1214                 }
1215
1216                 /* We didn't change the current path point */
1217                 break;
1218         }
1219
1220         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1221                 mntput(path->mnt);
1222         if (ret == -EISDIR)
1223                 ret = 0;
1224         if (need_mntput)
1225                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1226         if (unlikely(ret < 0))
1227                 path_put_conditional(path, nd);
1228         return ret;
1229 }
1230
1231 int follow_down_one(struct path *path)
1232 {
1233         struct vfsmount *mounted;
1234
1235         mounted = lookup_mnt(path);
1236         if (mounted) {
1237                 dput(path->dentry);
1238                 mntput(path->mnt);
1239                 path->mnt = mounted;
1240                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1241                 return 1;
1242         }
1243         return 0;
1244 }
1245 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
1246
1247 static inline int managed_dentry_rcu(struct dentry *dentry)
1248 {
1249         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) ?
1250                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) : 0;
1251 }
1252
1253 /*
1254  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1255  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1256  */
1257 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1258                                struct inode **inode, unsigned *seqp)
1259 {
1260         for (;;) {
1261                 struct mount *mounted;
1262                 /*
1263                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1264                  * that wants to block transit.
1265                  */
1266                 switch (managed_dentry_rcu(path->dentry)) {
1267                 case -ECHILD:
1268                 default:
1269                         return false;
1270                 case -EISDIR:
1271                         return true;
1272                 case 0:
1273                         break;
1274                 }
1275
1276                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1277                         return !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1278
1279                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
1280                 if (!mounted)
1281                         break;
1282                 path->mnt = &mounted->mnt;
1283                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1284                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1285                 *seqp = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1286                 /*
1287                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1288                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1289                  * because a mount-point is always pinned.
1290                  */
1291                 *inode = path->dentry->d_inode;
1292         }
1293         return !read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq) &&
1294                 !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1295 }
1296
1297 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1298 {
1299         struct inode *inode = nd->inode;
1300
1301         while (1) {
1302                 if (path_equal(&nd->path, &nd->root))
1303                         break;
1304                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1305                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1306                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1307                         unsigned seq;
1308
1309                         inode = parent->d_inode;
1310                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1311                         if (unlikely(read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq)))
1312                                 return -ECHILD;
1313                         nd->path.dentry = parent;
1314                         nd->seq = seq;
1315                         if (unlikely(!path_connected(&nd->path)))
1316                                 return -ENOENT;
1317                         break;
1318                 } else {
1319                         struct mount *mnt = real_mount(nd->path.mnt);
1320                         struct mount *mparent = mnt->mnt_parent;
1321                         struct dentry *mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1322                         struct inode *inode2 = mountpoint->d_inode;
1323                         unsigned seq = read_seqcount_begin(&mountpoint->d_seq);
1324                         if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1325                                 return -ECHILD;
1326                         if (&mparent->mnt == nd->path.mnt)
1327                                 break;
1328                         /* we know that mountpoint was pinned */
1329                         nd->path.dentry = mountpoint;
1330                         nd->path.mnt = &mparent->mnt;
1331                         inode = inode2;
1332                         nd->seq = seq;
1333                 }
1334         }
1335         while (unlikely(d_mountpoint(nd->path.dentry))) {
1336                 struct mount *mounted;
1337                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry);
1338                 if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1339                         return -ECHILD;
1340                 if (!mounted)
1341                         break;
1342                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1343                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1344                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1345                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1346         }
1347         nd->inode = inode;
1348         return 0;
1349 }
1350
1351 /*
1352  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1353  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1354  * caller is permitted to proceed or not.
1355  */
1356 int follow_down(struct path *path)
1357 {
1358         unsigned managed;
1359         int ret;
1360
1361         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1362                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1363                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1364                  * being held.
1365                  *
1366                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1367                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1368                  * other than its daemon the right to mount on its
1369                  * superstructure.
1370                  *
1371                  * The filesystem may sleep at this point.
1372                  */
1373                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1374                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1375                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1376                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1377                                 path->dentry, false);
1378                         if (ret < 0)
1379                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1380                 }
1381
1382                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1383                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1384                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1385                         if (!mounted)
1386                                 break;
1387                         dput(path->dentry);
1388                         mntput(path->mnt);
1389                         path->mnt = mounted;
1390                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1391                         continue;
1392                 }
1393
1394                 /* Don't handle automount points here */
1395                 break;
1396         }
1397         return 0;
1398 }
1399 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
1400
1401 /*
1402  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1403  */
1404 static void follow_mount(struct path *path)
1405 {
1406         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1407                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1408                 if (!mounted)
1409                         break;
1410                 dput(path->dentry);
1411                 mntput(path->mnt);
1412                 path->mnt = mounted;
1413                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1414         }
1415 }
1416
1417 static int follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1418 {
1419         while(1) {
1420                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1421
1422                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1423                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1424                         break;
1425                 }
1426                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1427                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1428                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1429                         dput(old);
1430                         if (unlikely(!path_connected(&nd->path)))
1431                                 return -ENOENT;
1432                         break;
1433                 }
1434                 if (!follow_up(&nd->path))
1435                         break;
1436         }
1437         follow_mount(&nd->path);
1438         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1439         return 0;
1440 }
1441
1442 /*
1443  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1444  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1445  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1446  *
1447  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1448  */
1449 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1450                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1451 {
1452         struct dentry *dentry;
1453         int error;
1454
1455         *need_lookup = false;
1456         dentry = d_lookup(dir, name);
1457         if (dentry) {
1458                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1459                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1460                         if (unlikely(error <= 0)) {
1461                                 if (error < 0) {
1462                                         dput(dentry);
1463                                         return ERR_PTR(error);
1464                                 } else {
1465                                         d_invalidate(dentry);
1466                                         dput(dentry);
1467                                         dentry = NULL;
1468                                 }
1469                         }
1470                 }
1471         }
1472
1473         if (!dentry) {
1474                 dentry = d_alloc(dir, name);
1475                 if (unlikely(!dentry))
1476                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1477
1478                 *need_lookup = true;
1479         }
1480         return dentry;
1481 }
1482
1483 /*
1484  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative and
1485  * unhashed.
1486  *
1487  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1488  */
1489 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1490                                   unsigned int flags)
1491 {
1492         struct dentry *old;
1493
1494         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1495         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1496                 dput(dentry);
1497                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1498         }
1499
1500         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1501         if (unlikely(old)) {
1502                 dput(dentry);
1503                 dentry = old;
1504         }
1505         return dentry;
1506 }
1507
1508 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1509                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1510 {
1511         bool need_lookup;
1512         struct dentry *dentry;
1513
1514         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1515         if (!need_lookup)
1516                 return dentry;
1517
1518         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1519 }
1520
1521 /*
1522  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1523  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1524  *  It _is_ time-critical.
1525  */
1526 static int lookup_fast(struct nameidata *nd,
1527                        struct path *path, struct inode **inode,
1528                        unsigned *seqp)
1529 {
1530         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1531         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1532         int need_reval = 1;
1533         int status = 1;
1534         int err;
1535
1536         /*
1537          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1538          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1539          * do the non-racy lookup, below.
1540          */
1541         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1542                 unsigned seq;
1543                 bool negative;
1544                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1545                 if (!dentry)
1546                         goto unlazy;
1547
1548                 /*
1549                  * This sequence count validates that the inode matches
1550                  * the dentry name information from lookup.
1551                  */
1552                 *inode = d_backing_inode(dentry);
1553                 negative = d_is_negative(dentry);
1554                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1555                         return -ECHILD;
1556
1557                 /*
1558                  * This sequence count validates that the parent had no
1559                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1560                  *
1561                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1562                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1563                  */
1564                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1565                         return -ECHILD;
1566
1567                 *seqp = seq;
1568                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1569                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1570                         if (unlikely(status <= 0)) {
1571                                 if (status != -ECHILD)
1572                                         need_reval = 0;
1573                                 goto unlazy;
1574                         }
1575                 }
1576                 /*
1577                  * Note: do negative dentry check after revalidation in
1578                  * case that drops it.
1579                  */
1580                 if (negative)
1581                         return -ENOENT;
1582                 path->mnt = mnt;
1583                 path->dentry = dentry;
1584                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode, seqp)))
1585                         return 0;
1586 unlazy:
1587                 if (unlazy_walk(nd, dentry, seq))
1588                         return -ECHILD;
1589         } else {
1590                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1591         }
1592
1593         if (unlikely(!dentry))
1594                 goto need_lookup;
1595
1596         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1597                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1598         if (unlikely(status <= 0)) {
1599                 if (status < 0) {
1600                         dput(dentry);
1601                         return status;
1602                 }
1603                 d_invalidate(dentry);
1604                 dput(dentry);
1605                 goto need_lookup;
1606         }
1607
1608         if (unlikely(d_is_negative(dentry))) {
1609                 dput(dentry);
1610                 return -ENOENT;
1611         }
1612         path->mnt = mnt;
1613         path->dentry = dentry;
1614         err = follow_managed(path, nd);
1615         if (likely(!err))
1616                 *inode = d_backing_inode(path->dentry);
1617         return err;
1618
1619 need_lookup:
1620         return 1;
1621 }
1622
1623 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1624 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct path *path)
1625 {
1626         struct dentry *dentry, *parent;
1627
1628         parent = nd->path.dentry;
1629         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1630
1631         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1632         dentry = __lookup_hash(&nd->last, parent, nd->flags);
1633         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1634         if (IS_ERR(dentry))
1635                 return PTR_ERR(dentry);
1636         path->mnt = nd->path.mnt;
1637         path->dentry = dentry;
1638         return follow_managed(path, nd);
1639 }
1640
1641 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1642 {
1643         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1644                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1645                 if (err != -ECHILD)
1646                         return err;
1647                 if (unlazy_walk(nd, NULL, 0))
1648                         return -ECHILD;
1649         }
1650         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1651 }
1652
1653 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1654 {
1655         if (type == LAST_DOTDOT) {
1656                 if (!nd->root.mnt)
1657                         set_root(nd);
1658                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1659                         return follow_dotdot_rcu(nd);
1660                 } else
1661                         return follow_dotdot(nd);
1662         }
1663         return 0;
1664 }
1665
1666 static int pick_link(struct nameidata *nd, struct path *link,
1667                      struct inode *inode, unsigned seq)
1668 {
1669         int error;
1670         struct saved *last;
1671         if (unlikely(nd->total_link_count++ >= MAXSYMLINKS)) {
1672                 path_to_nameidata(link, nd);
1673                 return -ELOOP;
1674         }
1675         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1676                 if (link->mnt == nd->path.mnt)
1677                         mntget(link->mnt);
1678         }
1679         error = nd_alloc_stack(nd);
1680         if (unlikely(error)) {
1681                 if (error == -ECHILD) {
1682                         if (unlikely(unlazy_link(nd, link, seq)))
1683                                 return -ECHILD;
1684                         error = nd_alloc_stack(nd);
1685                 }
1686                 if (error) {
1687                         path_put(link);
1688                         return error;
1689                 }
1690         }
1691
1692         last = nd->stack + nd->depth++;
1693         last->link = *link;
1694         last->cookie = NULL;
1695         last->inode = inode;
1696         last->seq = seq;
1697         return 1;
1698 }
1699
1700 /*
1701  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1702  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1703  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1704  * for the common case.
1705  */
1706 static inline int should_follow_link(struct nameidata *nd, struct path *link,
1707                                      int follow,
1708                                      struct inode *inode, unsigned seq)
1709 {
1710         if (likely(!d_is_symlink(link->dentry)))
1711                 return 0;
1712         if (!follow)
1713                 return 0;
1714         return pick_link(nd, link, inode, seq);
1715 }
1716
1717 enum {WALK_GET = 1, WALK_PUT = 2};
1718
1719 static int walk_component(struct nameidata *nd, int flags)
1720 {
1721         struct path path;
1722         struct inode *inode;
1723         unsigned seq;
1724         int err;
1725         /*
1726          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1727          * to be able to know about the current root directory and
1728          * parent relationships.
1729          */
1730         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
1731                 err = handle_dots(nd, nd->last_type);
1732                 if (flags & WALK_PUT)
1733                         put_link(nd);
1734                 return err;
1735         }
1736         err = lookup_fast(nd, &path, &inode, &seq);
1737         if (unlikely(err)) {
1738                 if (err < 0)
1739                         return err;
1740
1741                 err = lookup_slow(nd, &path);
1742                 if (err < 0)
1743                         return err;
1744
1745                 inode = d_backing_inode(path.dentry);
1746                 seq = 0;        /* we are already out of RCU mode */
1747                 err = -ENOENT;
1748                 if (d_is_negative(path.dentry))
1749                         goto out_path_put;
1750         }
1751
1752         if (flags & WALK_PUT)
1753                 put_link(nd);
1754         err = should_follow_link(nd, &path, flags & WALK_GET, inode, seq);
1755         if (unlikely(err))
1756                 return err;
1757         path_to_nameidata(&path, nd);
1758         nd->inode = inode;
1759         nd->seq = seq;
1760         return 0;
1761
1762 out_path_put:
1763         path_to_nameidata(&path, nd);
1764         return err;
1765 }
1766
1767 /*
1768  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1769  * operations one word at a time, but we are limited to:
1770  *
1771  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1772  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1773  *   fast.
1774  *
1775  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1776  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1777  *   crossing operation.
1778  *
1779  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1780  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1781  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1782  *   efficient population count instruction or similar.
1783  */
1784 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1785
1786 #include <asm/word-at-a-time.h>
1787
1788 #ifdef CONFIG_64BIT
1789
1790 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1791 {
1792         return hash_64(hash, 32);
1793 }
1794
1795 #else   /* 32-bit case */
1796
1797 #define fold_hash(x) (x)
1798
1799 #endif
1800
1801 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1802 {
1803         unsigned long a, mask;
1804         unsigned long hash = 0;
1805
1806         for (;;) {
1807                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1808                 if (len < sizeof(unsigned long))
1809                         break;
1810                 hash += a;
1811                 hash *= 9;
1812                 name += sizeof(unsigned long);
1813                 len -= sizeof(unsigned long);
1814                 if (!len)
1815                         goto done;
1816         }
1817         mask = bytemask_from_count(len);
1818         hash += mask & a;
1819 done:
1820         return fold_hash(hash);
1821 }
1822 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1823
1824 /*
1825  * Calculate the length and hash of the path component, and
1826  * return the "hash_len" as the result.
1827  */
1828 static inline u64 hash_name(const char *name)
1829 {
1830         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1831         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1832
1833         hash = a = 0;
1834         len = -sizeof(unsigned long);
1835         do {
1836                 hash = (hash + a) * 9;
1837                 len += sizeof(unsigned long);
1838                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1839                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1840         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1841
1842         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1843         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1844
1845         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1846
1847         hash += a & zero_bytemask(mask);
1848         len += find_zero(mask);
1849         return hashlen_create(fold_hash(hash), len);
1850 }
1851
1852 #else
1853
1854 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1855 {
1856         unsigned long hash = init_name_hash();
1857         while (len--)
1858                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1859         return end_name_hash(hash);
1860 }
1861 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1862
1863 /*
1864  * We know there's a real path component here of at least
1865  * one character.
1866  */
1867 static inline u64 hash_name(const char *name)
1868 {
1869         unsigned long hash = init_name_hash();
1870         unsigned long len = 0, c;
1871
1872         c = (unsigned char)*name;
1873         do {
1874                 len++;
1875                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1876                 c = (unsigned char)name[len];
1877         } while (c && c != '/');
1878         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
1879 }
1880
1881 #endif
1882
1883 /*
1884  * Name resolution.
1885  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1886  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1887  *
1888  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1889  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1890  */
1891 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1892 {
1893         int err;
1894
1895         while (*name=='/')
1896                 name++;
1897         if (!*name)
1898                 return 0;
1899
1900         /* At this point we know we have a real path component. */
1901         for(;;) {
1902                 u64 hash_len;
1903                 int type;
1904
1905                 err = may_lookup(nd);
1906                 if (err)
1907                         return err;
1908
1909                 hash_len = hash_name(name);
1910
1911                 type = LAST_NORM;
1912                 if (name[0] == '.') switch (hashlen_len(hash_len)) {
1913                         case 2:
1914                                 if (name[1] == '.') {
1915                                         type = LAST_DOTDOT;
1916                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1917                                 }
1918                                 break;
1919                         case 1:
1920                                 type = LAST_DOT;
1921                 }
1922                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1923                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1924                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1925                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1926                                 struct qstr this = { { .hash_len = hash_len }, .name = name };
1927                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
1928                                 if (err < 0)
1929                                         return err;
1930                                 hash_len = this.hash_len;
1931                                 name = this.name;
1932                         }
1933                 }
1934
1935                 nd->last.hash_len = hash_len;
1936                 nd->last.name = name;
1937                 nd->last_type = type;
1938
1939                 name += hashlen_len(hash_len);
1940                 if (!*name)
1941                         goto OK;
1942                 /*
1943                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1944                  * slash, and continue until no more slashes.
1945                  */
1946                 do {
1947                         name++;
1948                 } while (unlikely(*name == '/'));
1949                 if (unlikely(!*name)) {
1950 OK:
1951                         /* pathname body, done */
1952                         if (!nd->depth)
1953                                 return 0;
1954                         name = nd->stack[nd->depth - 1].name;
1955                         /* trailing symlink, done */
1956                         if (!name)
1957                                 return 0;
1958                         /* last component of nested symlink */
1959                         err = walk_component(nd, WALK_GET | WALK_PUT);
1960                 } else {
1961                         err = walk_component(nd, WALK_GET);
1962                 }
1963                 if (err < 0)
1964                         return err;
1965
1966                 if (err) {
1967                         const char *s = get_link(nd);
1968
1969                         if (IS_ERR(s))
1970                                 return PTR_ERR(s);
1971                         err = 0;
1972                         if (unlikely(!s)) {
1973                                 /* jumped */
1974                                 put_link(nd);
1975                         } else {
1976                                 nd->stack[nd->depth - 1].name = name;
1977                                 name = s;
1978                                 continue;
1979                         }
1980                 }
1981                 if (unlikely(!d_can_lookup(nd->path.dentry))) {
1982                         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1983                                 if (unlazy_walk(nd, NULL, 0))
1984                                         return -ECHILD;
1985                         }
1986                         return -ENOTDIR;
1987                 }
1988         }
1989 }
1990
1991 static const char *path_init(struct nameidata *nd, unsigned flags)
1992 {
1993         int retval = 0;
1994         const char *s = nd->name->name;
1995
1996         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1997         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED | LOOKUP_PARENT;
1998         nd->depth = 0;
1999         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
2000                 struct dentry *root = nd->root.dentry;
2001                 struct inode *inode = root->d_inode;
2002                 if (*s) {
2003                         if (!d_can_lookup(root))
2004                                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
2005                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
2006                         if (retval)
2007                                 return ERR_PTR(retval);
2008                 }
2009                 nd->path = nd->root;
2010                 nd->inode = inode;
2011                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2012                         rcu_read_lock();
2013                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2014                         nd->root_seq = nd->seq;
2015                         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
2016                 } else {
2017                         path_get(&nd->path);
2018                 }
2019                 return s;
2020         }
2021
2022         nd->root.mnt = NULL;
2023         nd->path.mnt = NULL;
2024         nd->path.dentry = NULL;
2025
2026         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
2027         if (*s == '/') {
2028                 if (flags & LOOKUP_RCU)
2029                         rcu_read_lock();
2030                 set_root(nd);
2031                 if (likely(!nd_jump_root(nd)))
2032                         return s;
2033                 nd->root.mnt = NULL;
2034                 rcu_read_unlock();
2035                 return ERR_PTR(-ECHILD);
2036         } else if (nd->dfd == AT_FDCWD) {
2037                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2038                         struct fs_struct *fs = current->fs;
2039                         unsigned seq;
2040
2041                         rcu_read_lock();
2042
2043                         do {
2044                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
2045                                 nd->path = fs->pwd;
2046                                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2047                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2048                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
2049                 } else {
2050                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
2051                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2052                 }
2053                 return s;
2054         } else {
2055                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
2056                 struct fd f = fdget_raw(nd->dfd);
2057                 struct dentry *dentry;
2058
2059                 if (!f.file)
2060                         return ERR_PTR(-EBADF);
2061
2062                 dentry = f.file->f_path.dentry;
2063
2064                 if (*s) {
2065                         if (!d_can_lookup(dentry)) {
2066                                 fdput(f);
2067                                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
2068                         }
2069                 }
2070
2071                 nd->path = f.file->f_path;
2072                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2073                         rcu_read_lock();
2074                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2075                         nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2076                 } else {
2077                         path_get(&nd->path);
2078                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2079                 }
2080                 fdput(f);
2081                 return s;
2082         }
2083 }
2084
2085 static const char *trailing_symlink(struct nameidata *nd)
2086 {
2087         const char *s;
2088         int error = may_follow_link(nd);
2089         if (unlikely(error))
2090                 return ERR_PTR(error);
2091         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2092         nd->stack[0].name = NULL;
2093         s = get_link(nd);
2094         return s ? s : "";
2095 }
2096
2097 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd)
2098 {
2099         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
2100                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2101
2102         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2103         return walk_component(nd,
2104                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW
2105                                 ? nd->depth
2106                                         ? WALK_PUT | WALK_GET
2107                                         : WALK_GET
2108                                 : 0);
2109 }
2110
2111 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2112 static int path_lookupat(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct path *path)
2113 {
2114         const char *s = path_init(nd, flags);
2115         int err;
2116
2117         if (IS_ERR(s))
2118                 return PTR_ERR(s);
2119         while (!(err = link_path_walk(s, nd))
2120                 && ((err = lookup_last(nd)) > 0)) {
2121                 s = trailing_symlink(nd);
2122                 if (IS_ERR(s)) {
2123                         err = PTR_ERR(s);
2124                         break;
2125                 }
2126         }
2127         if (!err)
2128                 err = complete_walk(nd);
2129
2130         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2131                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry))
2132                         err = -ENOTDIR;
2133         if (!err) {
2134                 *path = nd->path;
2135                 nd->path.mnt = NULL;
2136                 nd->path.dentry = NULL;
2137         }
2138         terminate_walk(nd);
2139         return err;
2140 }
2141
2142 static int filename_lookup(int dfd, struct filename *name, unsigned flags,
2143                            struct path *path, struct path *root)
2144 {
2145         int retval;
2146         struct nameidata nd;
2147         if (IS_ERR(name))
2148                 return PTR_ERR(name);
2149         if (unlikely(root)) {
2150                 nd.root = *root;
2151                 flags |= LOOKUP_ROOT;
2152         }
2153         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2154         retval = path_lookupat(&nd, flags | LOOKUP_RCU, path);
2155         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2156                 retval = path_lookupat(&nd, flags, path);
2157         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2158                 retval = path_lookupat(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, path);
2159
2160         if (likely(!retval))
2161                 audit_inode(name, path->dentry, flags & LOOKUP_PARENT);
2162         restore_nameidata();
2163         putname(name);
2164         return retval;
2165 }
2166
2167 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2168 static int path_parentat(struct nameidata *nd, unsigned flags,
2169                                 struct path *parent)
2170 {
2171         const char *s = path_init(nd, flags);
2172         int err;
2173         if (IS_ERR(s))
2174                 return PTR_ERR(s);
2175         err = link_path_walk(s, nd);
2176         if (!err)
2177                 err = complete_walk(nd);
2178         if (!err) {
2179                 *parent = nd->path;
2180                 nd->path.mnt = NULL;
2181                 nd->path.dentry = NULL;
2182         }
2183         terminate_walk(nd);
2184         return err;
2185 }
2186
2187 static struct filename *filename_parentat(int dfd, struct filename *name,
2188                                 unsigned int flags, struct path *parent,
2189                                 struct qstr *last, int *type)
2190 {
2191         int retval;
2192         struct nameidata nd;
2193
2194         if (IS_ERR(name))
2195                 return name;
2196         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2197         retval = path_parentat(&nd, flags | LOOKUP_RCU, parent);
2198         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2199                 retval = path_parentat(&nd, flags, parent);
2200         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2201                 retval = path_parentat(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, parent);
2202         if (likely(!retval)) {
2203                 *last = nd.last;
2204                 *type = nd.last_type;
2205                 audit_inode(name, parent->dentry, LOOKUP_PARENT);
2206         } else {
2207                 putname(name);
2208                 name = ERR_PTR(retval);
2209         }
2210         restore_nameidata();
2211         return name;
2212 }
2213
2214 /* does lookup, returns the object with parent locked */
2215 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
2216 {
2217         struct filename *filename;
2218         struct dentry *d;
2219         struct qstr last;
2220         int type;
2221
2222         filename = filename_parentat(AT_FDCWD, getname_kernel(name), 0, path,
2223                                     &last, &type);
2224         if (IS_ERR(filename))
2225                 return ERR_CAST(filename);
2226         if (unlikely(type != LAST_NORM)) {
2227                 path_put(path);
2228                 putname(filename);
2229                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2230         }
2231         mutex_lock_nested(&path->dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2232         d = __lookup_hash(&last, path->dentry, 0);
2233         if (IS_ERR(d)) {
2234                 mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
2235                 path_put(path);
2236         }
2237         putname(filename);
2238         return d;
2239 }
2240
2241 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2242 {
2243         return filename_lookup(AT_FDCWD, getname_kernel(name),
2244                                flags, path, NULL);
2245 }
2246 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
2247
2248 /**
2249  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2250  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2251  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2252  * @name: pointer to file name
2253  * @flags: lookup flags
2254  * @path: pointer to struct path to fill
2255  */
2256 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2257                     const char *name, unsigned int flags,
2258                     struct path *path)
2259 {
2260         struct path root = {.mnt = mnt, .dentry = dentry};
2261         /* the first argument of filename_lookup() is ignored with root */
2262         return filename_lookup(AT_FDCWD, getname_kernel(name),
2263                                flags , path, &root);
2264 }
2265 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2266
2267 /**
2268  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2269  * @name:       pathname component to lookup
2270  * @base:       base directory to lookup from
2271  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2272  *
2273  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2274  * not be called by generic code.
2275  */
2276 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2277 {
2278         struct qstr this;
2279         unsigned int c;
2280         int err;
2281
2282         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2283
2284         this.name = name;
2285         this.len = len;
2286         this.hash = full_name_hash(name, len);
2287         if (!len)
2288                 return ERR_PTR(-EACCES);
2289
2290         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2291                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2292                         return ERR_PTR(-EACCES);
2293         }
2294
2295         while (len--) {
2296                 c = *(const unsigned char *)name++;
2297                 if (c == '/' || c == '\0')
2298                         return ERR_PTR(-EACCES);
2299         }
2300         /*
2301          * See if the low-level filesystem might want
2302          * to use its own hash..
2303          */
2304         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2305                 int err = base->d_op->d_hash(base, &this);
2306                 if (err < 0)
2307                         return ERR_PTR(err);
2308         }
2309
2310         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2311         if (err)
2312                 return ERR_PTR(err);
2313
2314         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2315 }
2316 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2317
2318 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2319                  struct path *path, int *empty)
2320 {
2321         return filename_lookup(dfd, getname_flags(name, flags, empty),
2322                                flags, path, NULL);
2323 }
2324 EXPORT_SYMBOL(user_path_at_empty);
2325
2326 /*
2327  * NB: most callers don't do anything directly with the reference to the
2328  *     to struct filename, but the nd->last pointer points into the name string
2329  *     allocated by getname. So we must hold the reference to it until all
2330  *     path-walking is complete.
2331  */
2332 static inline struct filename *
2333 user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
2334                  struct path *parent,
2335                  struct qstr *last,
2336                  int *type,
2337                  unsigned int flags)
2338 {
2339         /* only LOOKUP_REVAL is allowed in extra flags */
2340         return filename_parentat(dfd, getname(path), flags & LOOKUP_REVAL,
2341                                  parent, last, type);
2342 }
2343
2344 /**
2345  * mountpoint_last - look up last component for umount
2346  * @nd:   pathwalk nameidata - currently pointing at parent directory of "last"
2347  * @path: pointer to container for result
2348  *
2349  * This is a special lookup_last function just for umount. In this case, we
2350  * need to resolve the path without doing any revalidation.
2351  *
2352  * The nameidata should be the result of doing a LOOKUP_PARENT pathwalk. Since
2353  * mountpoints are always pinned in the dcache, their ancestors are too. Thus,
2354  * in almost all cases, this lookup will be served out of the dcache. The only
2355  * cases where it won't are if nd->last refers to a symlink or the path is
2356  * bogus and it doesn't exist.
2357  *
2358  * Returns:
2359  * -error: if there was an error during lookup. This includes -ENOENT if the
2360  *         lookup found a negative dentry. The nd->path reference will also be
2361  *         put in this case.
2362  *
2363  * 0:      if we successfully resolved nd->path and found it to not to be a
2364  *         symlink that needs to be followed. "path" will also be populated.
2365  *         The nd->path reference will also be put.
2366  *
2367  * 1:      if we successfully resolved nd->last and found it to be a symlink
2368  *         that needs to be followed. "path" will be populated with the path
2369  *         to the link, and nd->path will *not* be put.
2370  */
2371 static int
2372 mountpoint_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
2373 {
2374         int error = 0;
2375         struct dentry *dentry;
2376         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2377
2378         /* If we're in rcuwalk, drop out of it to handle last component */
2379         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2380                 if (unlazy_walk(nd, NULL, 0))
2381                         return -ECHILD;
2382         }
2383
2384         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2385
2386         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
2387                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2388                 if (error)
2389                         return error;
2390                 dentry = dget(nd->path.dentry);
2391                 goto done;
2392         }
2393
2394         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2395         dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
2396         if (!dentry) {
2397                 /*
2398                  * No cached dentry. Mounted dentries are pinned in the cache,
2399                  * so that means that this dentry is probably a symlink or the
2400                  * path doesn't actually point to a mounted dentry.
2401                  */
2402                 dentry = d_alloc(dir, &nd->last);
2403                 if (!dentry) {
2404                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2405                         return -ENOMEM;
2406                 }
2407                 dentry = lookup_real(dir->d_inode, dentry, nd->flags);
2408                 if (IS_ERR(dentry)) {
2409                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2410                         return PTR_ERR(dentry);
2411                 }
2412         }
2413         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2414
2415 done:
2416         if (d_is_negative(dentry)) {
2417                 dput(dentry);
2418                 return -ENOENT;
2419         }
2420         if (nd->depth)
2421                 put_link(nd);
2422         path->dentry = dentry;
2423         path->mnt = nd->path.mnt;
2424         error = should_follow_link(nd, path, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW,
2425                                    d_backing_inode(dentry), 0);
2426         if (unlikely(error))
2427                 return error;
2428         mntget(path->mnt);
2429         follow_mount(path);
2430         return 0;
2431 }
2432
2433 /**
2434  * path_mountpoint - look up a path to be umounted
2435  * @nd:         lookup context
2436  * @flags:      lookup flags
2437  * @path:       pointer to container for result
2438  *
2439  * Look up the given name, but don't attempt to revalidate the last component.
2440  * Returns 0 and "path" will be valid on success; Returns error otherwise.
2441  */
2442 static int
2443 path_mountpoint(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct path *path)
2444 {
2445         const char *s = path_init(nd, flags);
2446         int err;
2447         if (IS_ERR(s))
2448                 return PTR_ERR(s);
2449         while (!(err = link_path_walk(s, nd)) &&
2450                 (err = mountpoint_last(nd, path)) > 0) {
2451                 s = trailing_symlink(nd);
2452                 if (IS_ERR(s)) {
2453                         err = PTR_ERR(s);
2454                         break;
2455                 }
2456         }
2457         terminate_walk(nd);
2458         return err;
2459 }
2460
2461 static int
2462 filename_mountpoint(int dfd, struct filename *name, struct path *path,
2463                         unsigned int flags)
2464 {
2465         struct nameidata nd;
2466         int error;
2467         if (IS_ERR(name))
2468                 return PTR_ERR(name);
2469         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2470         error = path_mountpoint(&nd, flags | LOOKUP_RCU, path);
2471         if (unlikely(error == -ECHILD))
2472                 error = path_mountpoint(&nd, flags, path);
2473         if (unlikely(error == -ESTALE))
2474                 error = path_mountpoint(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, path);
2475         if (likely(!error))
2476                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
2477         restore_nameidata();
2478         putname(name);
2479         return error;
2480 }
2481
2482 /**
2483  * user_path_mountpoint_at - lookup a path from userland in order to umount it
2484  * @dfd:        directory file descriptor
2485  * @name:       pathname from userland
2486  * @flags:      lookup flags
2487  * @path:       pointer to container to hold result
2488  *
2489  * A umount is a special case for path walking. We're not actually interested
2490  * in the inode in this situation, and ESTALE errors can be a problem. We
2491  * simply want track down the dentry and vfsmount attached at the mountpoint
2492  * and avoid revalidating the last component.
2493  *
2494  * Returns 0 and populates "path" on success.
2495  */
2496 int
2497 user_path_mountpoint_at(int dfd, const char __user *name, unsigned int flags,
2498                         struct path *path)
2499 {
2500         return filename_mountpoint(dfd, getname(name), path, flags);
2501 }
2502
2503 int
2504 kern_path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path,
2505                         unsigned int flags)
2506 {
2507         return filename_mountpoint(dfd, getname_kernel(name), path, flags);
2508 }
2509 EXPORT_SYMBOL(kern_path_mountpoint);
2510
2511 int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2512 {
2513         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2514
2515         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2516                 return 0;
2517         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2518                 return 0;
2519         return !capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_FOWNER);
2520 }
2521 EXPORT_SYMBOL(__check_sticky);
2522
2523 /*
2524  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2525  *  whether the type of victim is right.
2526  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2527  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2528  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2529  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2530  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2531  *      a. be owner of dir, or
2532  *      b. be owner of victim, or
2533  *      c. have CAP_FOWNER capability
2534  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2535  *     links pointing to it.
2536  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2537  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2538  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2539  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2540  *     nfs_async_unlink().
2541  */
2542 static int may_delete(struct inode *dir, struct dentry *victim, bool isdir)
2543 {
2544         struct inode *inode = d_backing_inode(victim);
2545         int error;
2546
2547         if (d_is_negative(victim))
2548                 return -ENOENT;
2549         BUG_ON(!inode);
2550
2551         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2552         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2553
2554         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2555         if (error)
2556                 return error;
2557         if (IS_APPEND(dir))
2558                 return -EPERM;
2559
2560         if (check_sticky(dir, inode) || IS_APPEND(inode) ||
2561             IS_IMMUTABLE(inode) || IS_SWAPFILE(inode))
2562                 return -EPERM;
2563         if (isdir) {
2564                 if (!d_is_dir(victim))
2565                         return -ENOTDIR;
2566                 if (IS_ROOT(victim))
2567                         return -EBUSY;
2568         } else if (d_is_dir(victim))
2569                 return -EISDIR;
2570         if (IS_DEADDIR(dir))
2571                 return -ENOENT;
2572         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2573                 return -EBUSY;
2574         return 0;
2575 }
2576
2577 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2578  *  dir.
2579  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2580  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2581  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2582  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2583  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2584  */
2585 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2586 {
2587         audit_inode_child(dir, child, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
2588         if (child->d_inode)
2589                 return -EEXIST;
2590         if (IS_DEADDIR(dir))
2591                 return -ENOENT;
2592         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2593 }
2594
2595 /*
2596  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2597  */
2598 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2599 {
2600         struct dentry *p;
2601
2602         if (p1 == p2) {
2603                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2604                 return NULL;
2605         }
2606
2607         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2608
2609         p = d_ancestor(p2, p1);
2610         if (p) {
2611                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2612                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2613                 return p;
2614         }
2615
2616         p = d_ancestor(p1, p2);
2617         if (p) {
2618                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2619                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2620                 return p;
2621         }
2622
2623         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2624         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT2);
2625         return NULL;
2626 }
2627 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2628
2629 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2630 {
2631         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2632         if (p1 != p2) {
2633                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2634                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2635         }
2636 }
2637 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2638
2639 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2640                 bool want_excl)
2641 {
2642         int error = may_create(dir, dentry);
2643         if (error)
2644                 return error;
2645
2646         if (!dir->i_op->create)
2647                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2648         mode &= S_IALLUGO;
2649         mode |= S_IFREG;
2650         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2651         if (error)
2652                 return error;
2653         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2654         if (!error)
2655                 fsnotify_create(dir, dentry);
2656         return error;
2657 }
2658 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2659
2660 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2661 {
2662         struct dentry *dentry = path->dentry;
2663         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2664         int error;
2665
2666         if (!inode)
2667                 return -ENOENT;
2668
2669         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2670         case S_IFLNK:
2671                 return -ELOOP;
2672         case S_IFDIR:
2673                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2674                         return -EISDIR;
2675                 break;
2676         case S_IFBLK:
2677         case S_IFCHR:
2678                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2679                         return -EACCES;
2680                 /*FALLTHRU*/
2681         case S_IFIFO:
2682         case S_IFSOCK:
2683                 flag &= ~O_TRUNC;
2684                 break;
2685         }
2686
2687         error = inode_permission(inode, MAY_OPEN | acc_mode);
2688         if (error)
2689                 return error;
2690
2691         /*
2692          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2693          */
2694         if (IS_APPEND(inode)) {
2695                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2696                         return -EPERM;
2697                 if (flag & O_TRUNC)
2698                         return -EPERM;
2699         }
2700
2701         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2702         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2703                 return -EPERM;
2704
2705         return 0;
2706 }
2707
2708 static int handle_truncate(struct file *filp)
2709 {
2710         struct path *path = &filp->f_path;
2711         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2712         int error = get_write_access(inode);
2713         if (error)
2714                 return error;
2715         /*
2716          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2717          */
2718         error = locks_verify_locked(filp);
2719         if (!error)
2720                 error = security_path_truncate(path);
2721         if (!error) {
2722                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2723                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2724                                     filp);
2725         }
2726         put_write_access(inode);
2727         return error;
2728 }
2729
2730 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2731 {
2732         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2733                 flag--;
2734         return flag;
2735 }
2736
2737 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2738 {
2739         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2740         if (error)
2741                 return error;
2742
2743         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2744         if (error)
2745                 return error;
2746
2747         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2748 }
2749
2750 /*
2751  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2752  * dentry.
2753  *
2754  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2755  * @file by the filesystem calling finish_open().
2756  *
2757  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2758  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2759  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2760  *
2761  * Returns an error code otherwise.
2762  */
2763 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2764                         struct path *path, struct file *file,
2765                         const struct open_flags *op,
2766                         bool got_write, bool need_lookup,
2767                         int *opened)
2768 {
2769         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2770         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2771         umode_t mode;
2772         int error;
2773         int acc_mode;
2774         int create_error = 0;
2775         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2776         bool excl;
2777
2778         BUG_ON(dentry->d_inode);
2779
2780         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2781         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2782                 error = -ENOENT;
2783                 goto out;
2784         }
2785
2786         mode = op->mode;
2787         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2788                 mode &= ~current_umask();
2789
2790         excl = (open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT);
2791         if (excl)
2792                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2793
2794         /*
2795          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2796          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2797          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2798          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2799          *
2800          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2801          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2802          */
2803         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2804             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2805                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2806                         /*
2807                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2808                          * back to lookup + open
2809                          */
2810                         goto no_open;
2811                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2812                         /* Fall back and fail with the right error */
2813                         create_error = -EROFS;
2814                         goto no_open;
2815                 } else {
2816                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2817                         create_error = -EROFS;
2818                         open_flag &= ~O_CREAT;
2819                 }
2820         }
2821
2822         if (open_flag & O_CREAT) {
2823                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2824                 if (error) {
2825                         create_error = error;
2826                         if (open_flag & O_EXCL)
2827                                 goto no_open;
2828                         open_flag &= ~O_CREAT;
2829                 }
2830         }
2831
2832         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2833                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2834
2835         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2836         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2837         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2838                                       opened);
2839         if (error < 0) {
2840                 if (create_error && error == -ENOENT)
2841                         error = create_error;
2842                 goto out;
2843         }
2844
2845         if (error) {    /* returned 1, that is */
2846                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2847                         error = -EIO;
2848                         goto out;
2849                 }
2850                 if (file->f_path.dentry) {
2851                         dput(dentry);
2852                         dentry = file->f_path.dentry;
2853                 }
2854                 if (*opened & FILE_CREATED)
2855                         fsnotify_create(dir, dentry);
2856                 if (!dentry->d_inode) {
2857                         WARN_ON(*opened & FILE_CREATED);
2858                         if (create_error) {
2859                                 error = create_error;
2860                                 goto out;
2861                         }
2862                 } else {
2863                         if (excl && !(*opened & FILE_CREATED)) {
2864                                 error = -EEXIST;
2865                                 goto out;
2866                         }
2867                 }
2868                 goto looked_up;
2869         }
2870
2871         /*
2872          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2873          * here.
2874          */
2875         acc_mode = op->acc_mode;
2876         if (*opened & FILE_CREATED) {
2877                 WARN_ON(!(open_flag & O_CREAT));
2878                 fsnotify_create(dir, dentry);
2879                 acc_mode = 0;
2880         }
2881         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2882         if (error)
2883                 fput(file);
2884
2885 out:
2886         dput(dentry);
2887         return error;
2888
2889 no_open:
2890         if (need_lookup) {
2891                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2892                 if (IS_ERR(dentry))
2893                         return PTR_ERR(dentry);
2894
2895                 if (create_error) {
2896                         int open_flag = op->open_flag;
2897
2898                         error = create_error;
2899                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2900                                 if (!dentry->d_inode)
2901                                         goto out;
2902                         } else if (!dentry->d_inode) {
2903                                 goto out;
2904                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2905                                    d_is_reg(dentry)) {
2906                                 goto out;
2907                         }
2908                         /* will fail later, go on to get the right error */
2909                 }
2910         }
2911 looked_up:
2912         path->dentry = dentry;
2913         path->mnt = nd->path.mnt;
2914         return 1;
2915 }
2916
2917 /*
2918  * Look up and maybe create and open the last component.
2919  *
2920  * Must be called with i_mutex held on parent.
2921  *
2922  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2923  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2924  *
2925  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2926  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2927  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2928  * specified then a negative dentry may be returned.
2929  *
2930  * An error code is returned otherwise.
2931  *
2932  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2933  * cleared otherwise prior to returning.
2934  */
2935 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2936                         struct file *file,
2937                         const struct open_flags *op,
2938                         bool got_write, int *opened)
2939 {
2940         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2941         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2942         struct dentry *dentry;
2943         int error;
2944         bool need_lookup;
2945
2946         *opened &= ~FILE_CREATED;
2947         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2948         if (IS_ERR(dentry))
2949                 return PTR_ERR(dentry);
2950
2951         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2952         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2953                 goto out_no_open;
2954
2955         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2956                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2957                                    need_lookup, opened);
2958         }
2959
2960         if (need_lookup) {
2961                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2962
2963                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2964                 if (IS_ERR(dentry))
2965                         return PTR_ERR(dentry);
2966         }
2967
2968         /* Negative dentry, just create the file */
2969         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2970                 umode_t mode = op->mode;
2971                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2972                         mode &= ~current_umask();
2973                 /*
2974                  * This write is needed to ensure that a
2975                  * rw->ro transition does not occur between
2976                  * the time when the file is created and when
2977                  * a permanent write count is taken through
2978                  * the 'struct file' in finish_open().
2979                  */
2980                 if (!got_write) {
2981                         error = -EROFS;
2982                         goto out_dput;
2983                 }
2984                 *opened |= FILE_CREATED;
2985                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2986                 if (error)
2987                         goto out_dput;
2988                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
2989                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
2990                 if (error)
2991                         goto out_dput;
2992         }
2993 out_no_open:
2994         path->dentry = dentry;
2995         path->mnt = nd->path.mnt;
2996         return 1;
2997
2998 out_dput:
2999         dput(dentry);
3000         return error;
3001 }
3002
3003 /*
3004  * Handle the last step of open()
3005  */
3006 static int do_last(struct nameidata *nd,
3007                    struct file *file, const struct open_flags *op,
3008                    int *opened)
3009 {
3010         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
3011         int open_flag = op->open_flag;
3012         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
3013         bool got_write = false;
3014         int acc_mode = op->acc_mode;
3015         unsigned seq;
3016         struct inode *inode;
3017         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
3018         struct path path;
3019         bool retried = false;
3020         int error;
3021
3022         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3023         nd->flags |= op->intent;
3024
3025         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
3026                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
3027                 if (unlikely(error))
3028                         return error;
3029                 goto finish_open;
3030         }
3031
3032         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
3033                 if (nd->last.name[nd->last.len])
3034                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
3035                 /* we _can_ be in RCU mode here */
3036                 error = lookup_fast(nd, &path, &inode, &seq);
3037                 if (likely(!error))
3038                         goto finish_lookup;
3039
3040                 if (error < 0)
3041                         return error;
3042
3043                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
3044         } else {
3045                 /* create side of things */
3046                 /*
3047                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
3048                  * has been cleared when we got to the last component we are
3049                  * about to look up
3050                  */
3051                 error = complete_walk(nd);
3052                 if (error)
3053                         return error;
3054
3055                 audit_inode(nd->name, dir, LOOKUP_PARENT);
3056                 /* trailing slashes? */
3057                 if (unlikely(nd->last.name[nd->last.len]))
3058                         return -EISDIR;
3059         }
3060
3061 retry_lookup:
3062         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
3063                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3064                 if (!error)
3065                         got_write = true;
3066                 /*
3067                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
3068                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
3069                  * dropping this one anyway.
3070                  */
3071         }
3072         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
3073         error = lookup_open(nd, &path, file, op, got_write, opened);
3074         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
3075
3076         if (error <= 0) {
3077                 if (error)
3078                         goto out;
3079
3080                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
3081                     !S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
3082                         will_truncate = false;
3083
3084                 audit_inode(nd->name, file->f_path.dentry, 0);
3085                 goto opened;
3086         }
3087
3088         if (*opened & FILE_CREATED) {
3089                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
3090                 open_flag &= ~O_TRUNC;
3091                 will_truncate = false;
3092                 acc_mode = 0;
3093                 path_to_nameidata(&path, nd);
3094                 goto finish_open_created;
3095         }
3096
3097         /*
3098          * create/update audit record if it already exists.
3099          */
3100         if (d_is_positive(path.dentry))
3101                 audit_inode(nd->name, path.dentry, 0);
3102
3103         /*
3104          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
3105          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
3106          * necessary...)
3107          */
3108         if (got_write) {
3109                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3110                 got_write = false;
3111         }
3112
3113         if (unlikely((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))) {
3114                 path_to_nameidata(&path, nd);
3115                 return -EEXIST;
3116         }
3117
3118         error = follow_managed(&path, nd);
3119         if (unlikely(error < 0))
3120                 return error;
3121
3122         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
3123         inode = d_backing_inode(path.dentry);
3124         seq = 0;        /* out of RCU mode, so the value doesn't matter */
3125         if (unlikely(d_is_negative(path.dentry))) {
3126                 path_to_nameidata(&path, nd);
3127                 return -ENOENT;
3128         }
3129 finish_lookup:
3130         if (nd->depth)
3131                 put_link(nd);
3132         error = should_follow_link(nd, &path, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW,
3133                                    inode, seq);
3134         if (unlikely(error))
3135                 return error;
3136
3137         if (unlikely(d_is_symlink(path.dentry)) && !(open_flag & O_PATH)) {
3138                 path_to_nameidata(&path, nd);
3139                 return -ELOOP;
3140         }
3141
3142         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path.mnt) {
3143                 path_to_nameidata(&path, nd);
3144         } else {
3145                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
3146                 save_parent.mnt = mntget(path.mnt);
3147                 nd->path.dentry = path.dentry;
3148
3149         }
3150         nd->inode = inode;
3151         nd->seq = seq;
3152         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
3153 finish_open:
3154         error = complete_walk(nd);
3155         if (error) {
3156                 path_put(&save_parent);
3157                 return error;
3158         }
3159         audit_inode(nd->name, nd->path.dentry, 0);
3160         error = -EISDIR;
3161         if ((open_flag & O_CREAT) && d_is_dir(nd->path.dentry))
3162                 goto out;
3163         error = -ENOTDIR;
3164         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !d_can_lookup(nd->path.dentry))
3165                 goto out;
3166         if (!d_is_reg(nd->path.dentry))
3167                 will_truncate = false;
3168
3169         if (will_truncate) {
3170                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3171                 if (error)
3172                         goto out;
3173                 got_write = true;
3174         }
3175 finish_open_created:
3176         if (likely(!(open_flag & O_PATH))) {
3177                 error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
3178                 if (error)
3179                         goto out;
3180         }
3181         BUG_ON(*opened & FILE_OPENED); /* once it's opened, it's opened */
3182         error = vfs_open(&nd->path, file, current_cred());
3183         if (!error) {
3184                 *opened |= FILE_OPENED;
3185         } else {
3186                 if (error == -EOPENSTALE)
3187                         goto stale_open;
3188                 goto out;
3189         }
3190 opened:
3191         error = open_check_o_direct(file);
3192         if (error)
3193                 goto exit_fput;
3194         error = ima_file_check(file, op->acc_mode, *opened);
3195         if (error)
3196                 goto exit_fput;
3197
3198         if (will_truncate) {
3199                 error = handle_truncate(file);
3200                 if (error)
3201                         goto exit_fput;
3202         }
3203 out:
3204         if (got_write)
3205                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3206         path_put(&save_parent);
3207         return error;
3208
3209 exit_fput:
3210         fput(file);
3211         goto out;
3212
3213 stale_open:
3214         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
3215         if (!save_parent.dentry || retried)
3216                 goto out;
3217
3218         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
3219         path_put(&nd->path);
3220         nd->path = save_parent;
3221         nd->inode = dir->d_inode;
3222         save_parent.mnt = NULL;
3223         save_parent.dentry = NULL;
3224         if (got_write) {
3225                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3226                 got_write = false;
3227         }
3228         retried = true;
3229         goto retry_lookup;
3230 }
3231
3232 static int do_tmpfile(struct nameidata *nd, unsigned flags,
3233                 const struct open_flags *op,
3234                 struct file *file, int *opened)
3235 {
3236         static const struct qstr name = QSTR_INIT("/", 1);
3237         struct dentry *child;
3238         struct inode *dir;
3239         struct path path;
3240         int error = path_lookupat(nd, flags | LOOKUP_DIRECTORY, &path);
3241         if (unlikely(error))
3242                 return error;
3243         error = mnt_want_write(path.mnt);
3244         if (unlikely(error))
3245                 goto out;
3246         dir = path.dentry->d_inode;
3247         /* we want directory to be writable */
3248         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3249         if (error)
3250                 goto out2;
3251         if (!dir->i_op->tmpfile) {
3252                 error = -EOPNOTSUPP;
3253                 goto out2;
3254         }
3255         child = d_alloc(path.dentry, &name);
3256         if (unlikely(!child)) {
3257                 error = -ENOMEM;
3258                 goto out2;
3259         }
3260         dput(path.dentry);
3261         path.dentry = child;
3262         error = dir->i_op->tmpfile(dir, child, op->mode);
3263         if (error)
3264                 goto out2;
3265         audit_inode(nd->name, child, 0);
3266         /* Don't check for other permissions, the inode was just created */
3267         error = may_open(&path, 0, op->open_flag);
3268         if (error)
3269                 goto out2;
3270         file->f_path.mnt = path.mnt;
3271         error = finish_open(file, child, NULL, opened);
3272         if (error)
3273                 goto out2;
3274         error = open_check_o_direct(file);
3275         if (error) {
3276                 fput(file);
3277         } else if (!(op->open_flag & O_EXCL)) {
3278                 struct inode *inode = file_inode(file);
3279                 spin_lock(&inode->i_lock);
3280                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
3281                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3282         }
3283 out2:
3284         mnt_drop_write(path.mnt);
3285 out:
3286         path_put(&path);
3287         return error;
3288 }
3289
3290 static struct file *path_openat(struct nameidata *nd,
3291                         const struct open_flags *op, unsigned flags)
3292 {
3293         const char *s;
3294         struct file *file;
3295         int opened = 0;
3296         int error;
3297
3298         file = get_empty_filp();
3299         if (IS_ERR(file))
3300                 return file;
3301
3302         file->f_flags = op->open_flag;
3303
3304         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3305                 error = do_tmpfile(nd, flags, op, file, &opened);
3306                 goto out2;
3307         }
3308
3309         s = path_init(nd, flags);
3310         if (IS_ERR(s)) {
3311                 put_filp(file);
3312                 return ERR_CAST(s);
3313         }
3314         while (!(error = link_path_walk(s, nd)) &&
3315                 (error = do_last(nd, file, op, &opened)) > 0) {
3316                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3317                 s = trailing_symlink(nd);
3318                 if (IS_ERR(s)) {
3319                         error = PTR_ERR(s);
3320                         break;
3321                 }
3322         }
3323         terminate_walk(nd);
3324 out2:
3325         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
3326                 BUG_ON(!error);
3327                 put_filp(file);
3328         }
3329         if (unlikely(error)) {
3330                 if (error == -EOPENSTALE) {
3331                         if (flags & LOOKUP_RCU)
3332                                 error = -ECHILD;
3333                         else
3334                                 error = -ESTALE;
3335                 }
3336                 file = ERR_PTR(error);
3337         }
3338         return file;
3339 }
3340
3341 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3342                 const struct open_flags *op)
3343 {
3344         struct nameidata nd;
3345         int flags = op->lookup_flags;
3346         struct file *filp;
3347
3348         set_nameidata(&nd, dfd, pathname);
3349         filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3350         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3351                 filp = path_openat(&nd, op, flags);
3352         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3353                 filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3354         restore_nameidata();
3355         return filp;
3356 }
3357
3358 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3359                 const char *name, const struct open_flags *op)
3360 {
3361         struct nameidata nd;
3362         struct file *file;
3363         struct filename *filename;
3364         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3365
3366         nd.root.mnt = mnt;
3367         nd.root.dentry = dentry;
3368
3369         if (d_is_symlink(dentry) && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3370                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3371
3372         filename = getname_kernel(name);
3373         if (IS_ERR(filename))
3374                 return ERR_CAST(filename);
3375
3376         set_nameidata(&nd, -1, filename);
3377         file = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3378         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3379                 file = path_openat(&nd, op, flags);
3380         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3381                 file = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3382         restore_nameidata();
3383         putname(filename);
3384         return file;
3385 }
3386
3387 static struct dentry *filename_create(int dfd, struct filename *name,
3388                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3389 {
3390         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3391         struct qstr last;
3392         int type;
3393         int err2;
3394         int error;
3395         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3396
3397         /*
3398          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3399          * other flags passed in are ignored!
3400          */
3401         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3402
3403         name = filename_parentat(dfd, name, lookup_flags, path, &last, &type);
3404         if (IS_ERR(name))
3405                 return ERR_CAST(name);
3406
3407         /*
3408          * Yucky last component or no last component at all?
3409          * (foo/., foo/.., /////)
3410          */
3411         if (unlikely(type != LAST_NORM))
3412                 goto out;
3413
3414         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3415         err2 = mnt_want_write(path->mnt);
3416         /*
3417          * Do the final lookup.
3418          */
3419         lookup_flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3420         mutex_lock_nested(&path->dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3421         dentry = __lookup_hash(&last, path->dentry, lookup_flags);
3422         if (IS_ERR(dentry))
3423                 goto unlock;
3424
3425         error = -EEXIST;
3426         if (d_is_positive(dentry))
3427                 goto fail;
3428
3429         /*
3430          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3431          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3432          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3433          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3434          */
3435         if (unlikely(!is_dir && last.name[last.len])) {
3436                 error = -ENOENT;
3437                 goto fail;
3438         }
3439         if (unlikely(err2)) {
3440                 error = err2;
3441                 goto fail;
3442         }
3443         putname(name);
3444         return dentry;
3445 fail:
3446         dput(dentry);
3447         dentry = ERR_PTR(error);
3448 unlock:
3449         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3450         if (!err2)
3451                 mnt_drop_write(path->mnt);
3452 out:
3453         path_put(path);
3454         putname(name);
3455         return dentry;
3456 }
3457
3458 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3459                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3460 {
3461         return filename_create(dfd, getname_kernel(pathname),
3462                                 path, lookup_flags);
3463 }
3464 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3465
3466 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3467 {
3468         dput(dentry);
3469         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3470         mnt_drop_write(path->mnt);
3471         path_put(path);
3472 }
3473 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3474
3475 inline struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3476                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3477 {
3478         return filename_create(dfd, getname(pathname), path, lookup_flags);
3479 }
3480 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3481
3482 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3483 {
3484         int error = may_create(dir, dentry);
3485
3486         if (error)
3487                 return error;
3488
3489         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3490                 return -EPERM;
3491
3492         if (!dir->i_op->mknod)
3493                 return -EPERM;
3494
3495         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3496         if (error)
3497                 return error;
3498
3499         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3500         if (error)
3501                 return error;
3502
3503         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3504         if (!error)
3505                 fsnotify_create(dir, dentry);
3506         return error;
3507 }
3508 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3509
3510 static int may_mknod(umode_t mode)
3511 {
3512         switch (mode & S_IFMT) {
3513         case S_IFREG:
3514         case S_IFCHR:
3515         case S_IFBLK:
3516         case S_IFIFO:
3517         case S_IFSOCK:
3518         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3519                 return 0;
3520         case S_IFDIR:
3521                 return -EPERM;
3522         default:
3523                 return -EINVAL;
3524         }
3525 }
3526
3527 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3528                 unsigned, dev)
3529 {
3530         struct dentry *dentry;
3531         struct path path;
3532         int error;
3533         unsigned int lookup_flags = 0;
3534
3535         error = may_mknod(mode);
3536         if (error)
3537                 return error;
3538 retry:
3539         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3540         if (IS_ERR(dentry))
3541                 return PTR_ERR(dentry);
3542
3543         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3544                 mode &= ~current_umask();
3545         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3546         if (error)
3547                 goto out;
3548         switch (mode & S_IFMT) {
3549                 case 0: case S_IFREG:
3550                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3551                         break;
3552                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3553                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3554                                         new_decode_dev(dev));
3555                         break;
3556                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3557                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3558                         break;
3559         }
3560 out:
3561         done_path_create(&path, dentry);
3562         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3563                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3564                 goto retry;
3565         }
3566         return error;
3567 }
3568
3569 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3570 {
3571         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3572 }
3573
3574 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3575 {
3576         int error = may_create(dir, dentry);
3577         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3578
3579         if (error)
3580                 return error;
3581
3582         if (!dir->i_op->mkdir)
3583                 return -EPERM;
3584
3585         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3586         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3587         if (error)
3588                 return error;
3589
3590         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3591                 return -EMLINK;
3592
3593         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3594         if (!error)
3595                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3596         return error;
3597 }
3598 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3599
3600 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3601 {
3602         struct dentry *dentry;
3603         struct path path;
3604         int error;
3605         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3606
3607 retry:
3608         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3609         if (IS_ERR(dentry))
3610                 return PTR_ERR(dentry);
3611
3612         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3613                 mode &= ~current_umask();
3614         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3615         if (!error)
3616                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3617         done_path_create(&path, dentry);
3618         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3619                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3620                 goto retry;
3621         }
3622         return error;
3623 }
3624
3625 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3626 {
3627         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3628 }
3629
3630 /*
3631  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3632  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3633  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3634  * then we drop the dentry now.
3635  *
3636  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3637  * do a
3638  *
3639  *      if (!d_unhashed(dentry))
3640  *              return -EBUSY;
3641  *
3642  * if it cannot handle the case of removing a directory
3643  * that is still in use by something else..
3644  */
3645 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3646 {
3647         shrink_dcache_parent(dentry);
3648         spin_lock(&dentry->d_lock);
3649         if (dentry->d_lockref.count == 1)
3650                 __d_drop(dentry);
3651         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3652 }
3653 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3654
3655 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3656 {
3657         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3658
3659         if (error)
3660                 return error;
3661
3662         if (!dir->i_op->rmdir)
3663                 return -EPERM;
3664
3665         dget(dentry);
3666         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3667
3668         error = -EBUSY;
3669         if (is_local_mountpoint(dentry))
3670                 goto out;
3671
3672         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3673         if (error)
3674                 goto out;
3675
3676         shrink_dcache_parent(dentry);
3677         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3678         if (error)
3679                 goto out;
3680
3681         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3682         dont_mount(dentry);
3683         detach_mounts(dentry);
3684
3685 out:
3686         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3687         dput(dentry);
3688         if (!error)
3689                 d_delete(dentry);
3690         return error;
3691 }
3692 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3693
3694 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3695 {
3696         int error = 0;
3697         struct filename *name;
3698         struct dentry *dentry;
3699         struct path path;
3700         struct qstr last;
3701         int type;
3702         unsigned int lookup_flags = 0;
3703 retry:
3704         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3705                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3706         if (IS_ERR(name))
3707                 return PTR_ERR(name);
3708
3709         switch (type) {
3710         case LAST_DOTDOT:
3711                 error = -ENOTEMPTY;
3712                 goto exit1;
3713         case LAST_DOT:
3714                 error = -EINVAL;
3715                 goto exit1;
3716         case LAST_ROOT:
3717                 error = -EBUSY;
3718                 goto exit1;
3719         }
3720
3721         error = mnt_want_write(path.mnt);
3722         if (error)
3723                 goto exit1;
3724
3725         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3726         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3727         error = PTR_ERR(dentry);
3728         if (IS_ERR(dentry))
3729                 goto exit2;
3730         if (!dentry->d_inode) {
3731                 error = -ENOENT;
3732                 goto exit3;
3733         }
3734         error = security_path_rmdir(&path, dentry);
3735         if (error)
3736                 goto exit3;
3737         error = vfs_rmdir(path.dentry->d_inode, dentry);
3738 exit3:
3739         dput(dentry);
3740 exit2:
3741         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3742         mnt_drop_write(path.mnt);
3743 exit1:
3744         path_put(&path);
3745         putname(name);
3746         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3747                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3748                 goto retry;
3749         }
3750         return error;
3751 }
3752
3753 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3754 {
3755         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3756 }
3757
3758 /**
3759  * vfs_unlink - unlink a filesystem object
3760  * @dir:        parent directory
3761  * @dentry:     victim
3762  * @delegated_inode: returns victim inode, if the inode is delegated.
3763  *
3764  * The caller must hold dir->i_mutex.
3765  *
3766  * If vfs_unlink discovers a delegation, it will return -EWOULDBLOCK and
3767  * return a reference to the inode in delegated_inode.  The caller
3768  * should then break the delegation on that inode and retry.  Because
3769  * breaking a delegation may take a long time, the caller should drop
3770  * dir->i_mutex before doing so.
3771  *
3772  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3773  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3774  * to be NFS exported.
3775  */
3776 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3777 {
3778         struct inode *target = dentry->d_inode;
3779         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3780
3781         if (error)
3782                 return error;
3783
3784         if (!dir->i_op->unlink)
3785                 return -EPERM;
3786
3787         mutex_lock(&target->i_mutex);
3788         if (is_local_mountpoint(dentry))
3789                 error = -EBUSY;
3790         else {
3791                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3792                 if (!error) {
3793                         error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
3794                         if (error)
3795                                 goto out;
3796                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3797                         if (!error) {
3798                                 dont_mount(dentry);
3799                                 detach_mounts(dentry);
3800                         }
3801                 }
3802         }
3803 out:
3804         mutex_unlock(&target->i_mutex);
3805
3806         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3807         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3808                 fsnotify_link_count(target);
3809                 d_delete(dentry);
3810         }
3811
3812         return error;
3813 }
3814 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3815
3816 /*
3817  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3818  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3819  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3820  * while waiting on the I/O.
3821  */
3822 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3823 {
3824         int error;
3825         struct filename *name;
3826         struct dentry *dentry;
3827         struct path path;
3828         struct qstr last;
3829         int type;
3830         struct inode *inode = NULL;
3831         struct inode *delegated_inode = NULL;
3832         unsigned int lookup_flags = 0;
3833 retry:
3834         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3835                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3836         if (IS_ERR(name))
3837                 return PTR_ERR(name);
3838
3839         error = -EISDIR;
3840         if (type != LAST_NORM)
3841                 goto exit1;
3842
3843         error = mnt_want_write(path.mnt);
3844         if (error)
3845                 goto exit1;
3846 retry_deleg:
3847         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3848         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3849         error = PTR_ERR(dentry);
3850         if (!IS_ERR(dentry)) {
3851                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3852                 if (last.name[last.len])
3853                         goto slashes;
3854                 inode = dentry->d_inode;
3855                 if (d_is_negative(dentry))
3856                         goto slashes;
3857                 ihold(inode);
3858                 error = security_path_unlink(&path, dentry);
3859                 if (error)
3860                         goto exit2;
3861                 error = vfs_unlink(path.dentry->d_inode, dentry, &delegated_inode);
3862 exit2:
3863                 dput(dentry);
3864         }
3865         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3866         if (inode)
3867                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3868         inode = NULL;
3869         if (delegated_inode) {
3870                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
3871                 if (!error)
3872                         goto retry_deleg;
3873         }
3874         mnt_drop_write(path.mnt);
3875 exit1:
3876         path_put(&path);
3877         putname(name);
3878         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3879                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3880                 inode = NULL;
3881                 goto retry;
3882         }
3883         return error;
3884
3885 slashes:
3886         if (d_is_negative(dentry))
3887                 error = -ENOENT;
3888         else if (d_is_dir(dentry))
3889                 error = -EISDIR;
3890         else
3891                 error = -ENOTDIR;
3892         goto exit2;
3893 }
3894
3895 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3896 {
3897         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3898                 return -EINVAL;
3899
3900         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3901                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3902
3903         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3904 }
3905
3906 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3907 {
3908         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3909 }
3910
3911 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3912 {
3913         int error = may_create(dir, dentry);
3914
3915         if (error)
3916                 return error;
3917
3918         if (!dir->i_op->symlink)
3919                 return -EPERM;
3920
3921         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3922         if (error)
3923                 return error;
3924
3925         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3926         if (!error)
3927                 fsnotify_create(dir, dentry);
3928         return error;
3929 }
3930 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3931
3932 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3933                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3934 {
3935         int error;
3936         struct filename *from;
3937         struct dentry *dentry;
3938         struct path path;
3939         unsigned int lookup_flags = 0;
3940
3941         from = getname(oldname);
3942         if (IS_ERR(from))
3943                 return PTR_ERR(from);
3944 retry:
3945         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
3946         error = PTR_ERR(dentry);
3947         if (IS_ERR(dentry))
3948                 goto out_putname;
3949
3950         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
3951         if (!error)
3952                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
3953         done_path_create(&path, dentry);
3954         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3955                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3956                 goto retry;
3957         }
3958 out_putname:
3959         putname(from);
3960         return error;
3961 }
3962
3963 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3964 {
3965         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3966 }
3967
3968 /**
3969  * vfs_link - create a new link
3970  * @old_dentry: object to be linked
3971  * @dir:        new parent
3972  * @new_dentry: where to create the new link
3973  * @delegated_inode: returns inode needing a delegation break
3974  *
3975  * The caller must hold dir->i_mutex
3976  *
3977  * If vfs_link discovers a delegation on the to-be-linked file in need
3978  * of breaking, it will return -EWOULDBLOCK and return a reference to the
3979  * inode in delegated_inode.  The caller should then break the delegation
3980  * and retry.  Because breaking a delegation may take a long time, the
3981  * caller should drop the i_mutex before doing so.
3982  *
3983  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3984  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3985  * to be NFS exported.
3986  */
3987 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
3988 {
3989         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3990         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3991         int error;
3992
3993         if (!inode)
3994                 return -ENOENT;
3995
3996         error = may_create(dir, new_dentry);
3997         if (error)
3998                 return error;
3999
4000         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
4001                 return -EXDEV;
4002
4003         /*
4004          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
4005          */
4006         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
4007                 return -EPERM;
4008         if (!dir->i_op->link)
4009                 return -EPERM;
4010         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
4011                 return -EPERM;
4012
4013         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
4014         if (error)
4015                 return error;
4016
4017         mutex_lock(&inode->i_mutex);
4018         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
4019         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
4020                 error =  -ENOENT;
4021         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
4022                 error = -EMLINK;
4023         else {
4024                 error = try_break_deleg(inode, delegated_inode);
4025                 if (!error)
4026                         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
4027         }
4028
4029         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
4030                 spin_lock(&inode->i_lock);
4031                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
4032                 spin_unlock(&inode->i_lock);
4033         }
4034         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
4035         if (!error)
4036                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
4037         return error;
4038 }
4039 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
4040
4041 /*
4042  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
4043  * security-related surprises by not following symlinks on the
4044  * newname.  --KAB
4045  *
4046  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
4047  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
4048  * and other special files.  --ADM
4049  */
4050 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4051                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
4052 {
4053         struct dentry *new_dentry;
4054         struct path old_path, new_path;
4055         struct inode *delegated_inode = NULL;
4056         int how = 0;
4057         int error;
4058
4059         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
4060                 return -EINVAL;
4061         /*
4062          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
4063          * This ensures that not everyone will be able to create
4064          * handlink using the passed filedescriptor.
4065          */
4066         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
4067                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
4068                         return -ENOENT;
4069                 how = LOOKUP_EMPTY;
4070         }
4071
4072         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
4073                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
4074 retry:
4075         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
4076         if (error)
4077                 return error;
4078
4079         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
4080                                         (how & LOOKUP_REVAL));
4081         error = PTR_ERR(new_dentry);
4082         if (IS_ERR(new_dentry))
4083                 goto out;
4084
4085         error = -EXDEV;
4086         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4087                 goto out_dput;
4088         error = may_linkat(&old_path);
4089         if (unlikely(error))
4090                 goto out_dput;
4091         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
4092         if (error)
4093                 goto out_dput;
4094         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry, &delegated_inode);
4095 out_dput:
4096         done_path_create(&new_path, new_dentry);
4097         if (delegated_inode) {
4098                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4099                 if (!error) {
4100                         path_put(&old_path);
4101                         goto retry;
4102                 }
4103         }
4104         if (retry_estale(error, how)) {
4105                 path_put(&old_path);
4106                 how |= LOOKUP_REVAL;
4107                 goto retry;
4108         }
4109 out:
4110         path_put(&old_path);
4111
4112         return error;
4113 }
4114
4115 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4116 {
4117         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4118 }
4119
4120 /**
4121  * vfs_rename - rename a filesystem object
4122  * @old_dir:    parent of source
4123  * @old_dentry: source
4124  * @new_dir:    parent of destination
4125  * @new_dentry: destination
4126  * @delegated_inode: returns an inode needing a delegation break
4127  * @flags:      rename flags
4128  *
4129  * The caller must hold multiple mutexes--see lock_rename()).
4130  *
4131  * If vfs_rename discovers a delegation in need of breaking at either
4132  * the source or destination, it will return -EWOULDBLOCK and return a
4133  * reference to the inode in delegated_inode.  The caller should then
4134  * break the delegation and retry.  Because breaking a delegation may
4135  * take a long time, the caller should drop all locks before doing
4136  * so.
4137  *
4138  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4139  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4140  * to be NFS exported.
4141  *
4142  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
4143  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
4144  * Problems:
4145  *      a) we can get into loop creation.
4146  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
4147  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
4148  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
4149  *         story.
4150  *      c) we have to lock _four_ objects - parents and victim (if it exists),
4151  *         and source (if it is not a directory).
4152  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
4153  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
4154  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
4155  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
4156  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
4157  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
4158  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
4159  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
4160  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
4161  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
4162  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
4163  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
4164  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
4165  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
4166  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
4167  *         locking].
4168  */
4169 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4170                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4171                struct inode **delegated_inode, unsigned int flags)
4172 {
4173         int error;
4174         bool is_dir = d_is_dir(old_dentry);
4175         const unsigned char *old_name;
4176         struct inode *source = old_dentry->d_inode;
4177         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
4178         bool new_is_dir = false;
4179         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
4180
4181         if (source == target)
4182                 return 0;
4183
4184         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
4185         if (error)
4186                 return error;
4187
4188         if (!target) {
4189                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
4190         } else {
4191                 new_is_dir = d_is_dir(new_dentry);
4192
4193                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4194                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
4195                 else
4196                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, new_is_dir);
4197         }
4198         if (error)
4199                 return error;
4200
4201         if (!old_dir->i_op->rename && !old_dir->i_op->rename2)
4202                 return -EPERM;
4203
4204         if (flags && !old_dir->i_op->rename2)
4205                 return -EINVAL;
4206
4207         /*
4208          * If we are going to change the parent - check write permissions,
4209          * we'll need to flip '..'.
4210          */
4211         if (new_dir != old_dir) {
4212                 if (is_dir) {
4213                         error = inode_permission(source, MAY_WRITE);
4214                         if (error)
4215                                 return error;
4216                 }
4217                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && new_is_dir) {
4218                         error = inode_permission(target, MAY_WRITE);
4219                         if (error)
4220                                 return error;
4221                 }
4222         }
4223
4224         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry,
4225                                       flags);
4226         if (error)
4227                 return error;
4228
4229         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
4230         dget(new_dentry);
4231         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4232                 lock_two_nondirectories(source, target);
4233         else if (target)
4234                 mutex_lock(&target->i_mutex);
4235
4236         error = -EBUSY;
4237         if (is_local_mountpoint(old_dentry) || is_local_mountpoint(new_dentry))
4238                 goto out;
4239
4240         if (max_links && new_dir != old_dir) {
4241                 error = -EMLINK;
4242                 if (is_dir && !new_is_dir && new_dir->i_nlink >= max_links)
4243                         goto out;
4244                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !is_dir && new_is_dir &&
4245                     old_dir->i_nlink >= max_links)
4246                         goto out;
4247         }
4248         if (is_dir && !(flags & RENAME_EXCHANGE) && target)
4249                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
4250         if (!is_dir) {
4251                 error = try_break_deleg(source, delegated_inode);
4252                 if (error)
4253                         goto out;
4254         }
4255         if (target && !new_is_dir) {
4256                 error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
4257                 if (error)
4258                         goto out;
4259         }
4260         if (!old_dir->i_op->rename2) {
4261                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry,
4262                                               new_dir, new_dentry);
4263         } else {
4264                 WARN_ON(old_dir->i_op->rename != NULL);
4265                 error = old_dir->i_op->rename2(old_dir, old_dentry,
4266                                                new_dir, new_dentry, flags);
4267         }
4268         if (error)
4269                 goto out;
4270
4271         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && target) {
4272                 if (is_dir)
4273                         target->i_flags |= S_DEAD;
4274                 dont_mount(new_dentry);
4275                 detach_mounts(new_dentry);
4276         }
4277         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE)) {
4278                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4279                         d_move(old_dentry, new_dentry);
4280                 else
4281                         d_exchange(old_dentry, new_dentry);
4282         }
4283 out:
4284         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4285                 unlock_two_nondirectories(source, target);
4286         else if (target)
4287                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
4288         dput(new_dentry);
4289         if (!error) {
4290                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
4291                               !(flags & RENAME_EXCHANGE) ? target : NULL, old_dentry);
4292                 if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4293                         fsnotify_move(new_dir, old_dir, old_dentry->d_name.name,
4294                                       new_is_dir, NULL, new_dentry);
4295                 }
4296         }
4297         fsnotify_oldname_free(old_name);
4298
4299         return error;
4300 }
4301 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4302
4303 SYSCALL_DEFINE5(renameat2, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4304                 int, newdfd, const char __user *, newname, unsigned int, flags)
4305 {
4306         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
4307         struct dentry *trap;
4308         struct path old_path, new_path;
4309         struct qstr old_last, new_last;
4310         int old_type, new_type;
4311         struct inode *delegated_inode = NULL;
4312         struct filename *from;
4313         struct filename *to;
4314         unsigned int lookup_flags = 0, target_flags = LOOKUP_RENAME_TARGET;
4315         bool should_retry = false;
4316         int error;
4317
4318         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE | RENAME_WHITEOUT))
4319                 return -EINVAL;
4320
4321         if ((flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_WHITEOUT)) &&
4322             (flags & RENAME_EXCHANGE))
4323                 return -EINVAL;
4324
4325         if ((flags & RENAME_WHITEOUT) && !capable(CAP_MKNOD))
4326                 return -EPERM;
4327
4328         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
4329                 target_flags = 0;
4330
4331 retry:
4332         from = user_path_parent(olddfd, oldname,
4333                                 &old_path, &old_last, &old_type, lookup_flags);
4334         if (IS_ERR(from)) {
4335                 error = PTR_ERR(from);
4336                 goto exit;
4337         }
4338
4339         to = user_path_parent(newdfd, newname,
4340                                 &new_path, &new_last, &new_type, lookup_flags);
4341         if (IS_ERR(to)) {
4342                 error = PTR_ERR(to);
4343                 goto exit1;
4344         }
4345
4346         error = -EXDEV;
4347         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4348                 goto exit2;
4349
4350         error = -EBUSY;
4351         if (old_type != LAST_NORM)
4352                 goto exit2;
4353
4354         if (flags & RENAME_NOREPLACE)
4355                 error = -EEXIST;
4356         if (new_type != LAST_NORM)
4357                 goto exit2;
4358
4359         error = mnt_want_write(old_path.mnt);
4360         if (error)
4361                 goto exit2;
4362
4363 retry_deleg:
4364         trap = lock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4365
4366         old_dentry = __lookup_hash(&old_last, old_path.dentry, lookup_flags);
4367         error = PTR_ERR(old_dentry);
4368         if (IS_ERR(old_dentry))
4369                 goto exit3;
4370         /* source must exist */
4371         error = -ENOENT;
4372         if (d_is_negative(old_dentry))
4373                 goto exit4;
4374         new_dentry = __lookup_hash(&new_last, new_path.dentry, lookup_flags | target_flags);
4375         error = PTR_ERR(new_dentry);
4376         if (IS_ERR(new_dentry))
4377                 goto exit4;
4378         error = -EEXIST;
4379         if ((flags & RENAME_NOREPLACE) && d_is_positive(new_dentry))
4380                 goto exit5;
4381         if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4382                 error = -ENOENT;
4383                 if (d_is_negative(new_dentry))
4384                         goto exit5;
4385
4386                 if (!d_is_dir(new_dentry)) {
4387                         error = -ENOTDIR;
4388                         if (new_last.name[new_last.len])
4389                                 goto exit5;
4390                 }
4391         }
4392         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
4393         if (!d_is_dir(old_dentry)) {
4394                 error = -ENOTDIR;
4395                 if (old_last.name[old_last.len])
4396                         goto exit5;
4397                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && new_last.name[new_last.len])
4398                         goto exit5;
4399         }
4400         /* source should not be ancestor of target */
4401         error = -EINVAL;
4402         if (old_dentry == trap)
4403                 goto exit5;
4404         /* target should not be an ancestor of source */
4405         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4406                 error = -ENOTEMPTY;
4407         if (new_dentry == trap)
4408                 goto exit5;
4409
4410         error = security_path_rename(&old_path, old_dentry,
4411                                      &new_path, new_dentry, flags);
4412         if (error)
4413                 goto exit5;
4414         error = vfs_rename(old_path.dentry->d_inode, old_dentry,
4415                            new_path.dentry->d_inode, new_dentry,
4416                            &delegated_inode, flags);
4417 exit5:
4418         dput(new_dentry);
4419 exit4:
4420         dput(old_dentry);
4421 exit3:
4422         unlock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4423         if (delegated_inode) {
4424                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4425                 if (!error)
4426                         goto retry_deleg;
4427         }
4428         mnt_drop_write(old_path.mnt);
4429 exit2:
4430         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4431                 should_retry = true;
4432         path_put(&new_path);
4433         putname(to);
4434 exit1:
4435         path_put(&old_path);
4436         putname(from);
4437         if (should_retry) {
4438                 should_retry = false;
4439                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4440                 goto retry;
4441         }
4442 exit:
4443         return error;
4444 }
4445
4446 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4447                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4448 {
4449         return sys_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, 0);
4450 }
4451
4452 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4453 {
4454         return sys_renameat2(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4455 }
4456
4457 int vfs_whiteout(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
4458 {
4459         int error = may_create(dir, dentry);
4460         if (error)
4461                 return error;
4462
4463         if (!dir->i_op->mknod)
4464                 return -EPERM;
4465
4466         return dir->i_op->mknod(dir, dentry,
4467                                 S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, WHITEOUT_DEV);
4468 }
4469 EXPORT_SYMBOL(vfs_whiteout);
4470
4471 int readlink_copy(char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4472 {
4473         int len = PTR_ERR(link);
4474         if (IS_ERR(link))
4475                 goto out;
4476
4477         len = strlen(link);
4478         if (len > (unsigned) buflen)
4479                 len = buflen;
4480         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4481                 len = -EFAULT;
4482 out:
4483         return len;
4484 }
4485 EXPORT_SYMBOL(readlink_copy);
4486
4487 /*
4488  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
4489  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
4490  * using) it for any given inode is up to filesystem.
4491  */
4492 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4493 {
4494         void *cookie;
4495         struct inode *inode = d_inode(dentry);
4496         const char *link = inode->i_link;
4497         int res;
4498
4499         if (!link) {
4500                 link = inode->i_op->follow_link(dentry, &cookie);
4501                 if (IS_ERR(link))
4502                         return PTR_ERR(link);
4503         }
4504         res = readlink_copy(buffer, buflen, link);
4505         if (inode->i_op->put_link)
4506                 inode->i_op->put_link(inode, cookie);
4507         return res;
4508 }
4509 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);
4510
4511 /* get the link contents into pagecache */
4512 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
4513 {
4514         char *kaddr;
4515         struct page *page;
4516         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
4517         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4518         if (IS_ERR(page))
4519                 return (char*)page;
4520         *ppage = page;
4521         kaddr = kmap(page);
4522         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4523         return kaddr;
4524 }
4525
4526 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4527 {
4528         struct page *page = NULL;
4529         int res = readlink_copy(buffer, buflen, page_getlink(dentry, &page));
4530         if (page) {
4531                 kunmap(page);
4532                 page_cache_release(page);
4533         }
4534         return res;
4535 }
4536 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4537
4538 const char *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, void **cookie)
4539 {
4540         struct page *page = NULL;
4541         char *res = page_getlink(dentry, &page);
4542         if (!IS_ERR(res))
4543                 *cookie = page;
4544         return res;
4545 }
4546 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
4547
4548 void page_put_link(struct inode *unused, void *cookie)
4549 {
4550         struct page *page = cookie;
4551         kunmap(page);
4552         page_cache_release(page);
4553 }
4554 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4555
4556 /*
4557  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4558  */
4559 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4560 {
4561         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4562         struct page *page;
4563         void *fsdata;
4564         int err;
4565         char *kaddr;
4566         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
4567         if (nofs)
4568                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4569
4570 retry:
4571         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4572                                 flags, &page, &fsdata);
4573         if (err)
4574                 goto fail;
4575
4576         kaddr = kmap_atomic(page);
4577         memcpy(kaddr, symname, len-1);
4578         kunmap_atomic(kaddr);
4579
4580         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4581                                                         page, fsdata);
4582         if (err < 0)
4583                 goto fail;
4584         if (err < len-1)
4585                 goto retry;
4586
4587         mark_inode_dirty(inode);
4588         return 0;
4589 fail:
4590         return err;
4591 }
4592 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4593
4594 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4595 {
4596         return __page_symlink(inode, symname, len,
4597                         !mapping_gfp_constraint(inode->i_mapping, __GFP_FS));
4598 }
4599 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4600
4601 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4602         .readlink       = generic_readlink,
4603         .follow_link    = page_follow_link_light,
4604         .put_link       = page_put_link,
4605 };
4606 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);