]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/namei.c
namei: shift nameidata inside filename_lookup()
[karo-tx-linux.git] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/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, root_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 };
514
515 static struct nameidata *set_nameidata(struct nameidata *p)
516 {
517         struct nameidata *old = current->nameidata;
518         p->stack = p->internal;
519         p->total_link_count = old ? old->total_link_count : 0;
520         current->nameidata = p;
521         return old;
522 }
523
524 static void restore_nameidata(struct nameidata *old)
525 {
526         struct nameidata *now = current->nameidata;
527
528         current->nameidata = old;
529         if (old)
530                 old->total_link_count = now->total_link_count;
531         if (now->stack != now->internal) {
532                 kfree(now->stack);
533                 now->stack = now->internal;
534         }
535 }
536
537 static int __nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
538 {
539         struct saved *p;
540
541         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
542                 p= kmalloc(MAXSYMLINKS * sizeof(struct saved),
543                                   GFP_ATOMIC);
544                 if (unlikely(!p))
545                         return -ECHILD;
546         } else {
547                 p= kmalloc(MAXSYMLINKS * sizeof(struct saved),
548                                   GFP_KERNEL);
549                 if (unlikely(!p))
550                         return -ENOMEM;
551         }
552         memcpy(p, nd->internal, sizeof(nd->internal));
553         nd->stack = p;
554         return 0;
555 }
556
557 static inline int nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
558 {
559         if (likely(nd->depth != EMBEDDED_LEVELS))
560                 return 0;
561         if (likely(nd->stack != nd->internal))
562                 return 0;
563         return __nd_alloc_stack(nd);
564 }
565
566 static void drop_links(struct nameidata *nd)
567 {
568         int i = nd->depth;
569         while (i--) {
570                 struct saved *last = nd->stack + i;
571                 struct inode *inode = last->inode;
572                 if (last->cookie && inode->i_op->put_link) {
573                         inode->i_op->put_link(inode, last->cookie);
574                         last->cookie = NULL;
575                 }
576         }
577 }
578
579 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
580 {
581         drop_links(nd);
582         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
583                 int i;
584                 path_put(&nd->path);
585                 for (i = 0; i < nd->depth; i++)
586                         path_put(&nd->stack[i].link);
587         } else {
588                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
589                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
590                         nd->root.mnt = NULL;
591                 rcu_read_unlock();
592         }
593         nd->depth = 0;
594 }
595
596 /* path_put is needed afterwards regardless of success or failure */
597 static bool legitimize_path(struct nameidata *nd,
598                             struct path *path, unsigned seq)
599 {
600         int res = __legitimize_mnt(path->mnt, nd->m_seq);
601         if (unlikely(res)) {
602                 if (res > 0)
603                         path->mnt = NULL;
604                 path->dentry = NULL;
605                 return false;
606         }
607         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&path->dentry->d_lockref))) {
608                 path->dentry = NULL;
609                 return false;
610         }
611         return !read_seqcount_retry(&path->dentry->d_seq, seq);
612 }
613
614 static bool legitimize_links(struct nameidata *nd)
615 {
616         int i;
617         for (i = 0; i < nd->depth; i++) {
618                 struct saved *last = nd->stack + i;
619                 if (unlikely(!legitimize_path(nd, &last->link, last->seq))) {
620                         drop_links(nd);
621                         nd->depth = i + 1;
622                         return false;
623                 }
624         }
625         return true;
626 }
627
628 /*
629  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
630  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
631  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
632  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
633  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
634  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
635  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
636  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
637  */
638
639 /**
640  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
641  * @nd: nameidata pathwalk data
642  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
643  * @seq: seq number to check dentry against
644  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
645  *
646  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
647  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
648  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
649  * Nothing should touch nameidata between unlazy_walk() failure and
650  * terminate_walk().
651  */
652 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry, unsigned seq)
653 {
654         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
655
656         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
657
658         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
659         if (unlikely(!legitimize_links(nd)))
660                 goto out2;
661         if (unlikely(!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq)))
662                 goto out2;
663         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&parent->d_lockref)))
664                 goto out1;
665
666         /*
667          * For a negative lookup, the lookup sequence point is the parents
668          * sequence point, and it only needs to revalidate the parent dentry.
669          *
670          * For a positive lookup, we need to move both the parent and the
671          * dentry from the RCU domain to be properly refcounted. And the
672          * sequence number in the dentry validates *both* dentry counters,
673          * since we checked the sequence number of the parent after we got
674          * the child sequence number. So we know the parent must still
675          * be valid if the child sequence number is still valid.
676          */
677         if (!dentry) {
678                 if (read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
679                         goto out;
680                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
681         } else {
682                 if (!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))
683                         goto out;
684                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
685                         goto drop_dentry;
686         }
687
688         /*
689          * Sequence counts matched. Now make sure that the root is
690          * still valid and get it if required.
691          */
692         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
693                 if (unlikely(!legitimize_path(nd, &nd->root, nd->root_seq))) {
694                         rcu_read_unlock();
695                         dput(dentry);
696                         return -ECHILD;
697                 }
698         }
699
700         rcu_read_unlock();
701         return 0;
702
703 drop_dentry:
704         rcu_read_unlock();
705         dput(dentry);
706         goto drop_root_mnt;
707 out2:
708         nd->path.mnt = NULL;
709 out1:
710         nd->path.dentry = NULL;
711 out:
712         rcu_read_unlock();
713 drop_root_mnt:
714         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
715                 nd->root.mnt = NULL;
716         return -ECHILD;
717 }
718
719 static int unlazy_link(struct nameidata *nd, struct path *link, unsigned seq)
720 {
721         if (unlikely(!legitimize_path(nd, link, seq))) {
722                 drop_links(nd);
723                 nd->depth = 0;
724                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
725                 nd->path.mnt = NULL;
726                 nd->path.dentry = NULL;
727                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
728                         nd->root.mnt = NULL;
729                 rcu_read_unlock();
730         } else if (likely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)) == 0) {
731                 return 0;
732         }
733         path_put(link);
734         return -ECHILD;
735 }
736
737 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
738 {
739         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
740 }
741
742 /**
743  * complete_walk - successful completion of path walk
744  * @nd:  pointer nameidata
745  *
746  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
747  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
748  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
749  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
750  * need to drop nd->path.
751  */
752 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
753 {
754         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
755         int status;
756
757         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
758                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
759                         nd->root.mnt = NULL;
760                 if (unlikely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)))
761                         return -ECHILD;
762         }
763
764         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
765                 return 0;
766
767         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
768                 return 0;
769
770         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
771         if (status > 0)
772                 return 0;
773
774         if (!status)
775                 status = -ESTALE;
776
777         return status;
778 }
779
780 static void set_root(struct nameidata *nd)
781 {
782         get_fs_root(current->fs, &nd->root);
783 }
784
785 static unsigned set_root_rcu(struct nameidata *nd)
786 {
787         struct fs_struct *fs = current->fs;
788         unsigned seq;
789
790         do {
791                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
792                 nd->root = fs->root;
793                 nd->root_seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
794         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
795         return nd->root_seq;
796 }
797
798 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
799 {
800         dput(path->dentry);
801         if (path->mnt != nd->path.mnt)
802                 mntput(path->mnt);
803 }
804
805 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
806                                         struct nameidata *nd)
807 {
808         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
809                 dput(nd->path.dentry);
810                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
811                         mntput(nd->path.mnt);
812         }
813         nd->path.mnt = path->mnt;
814         nd->path.dentry = path->dentry;
815 }
816
817 /*
818  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
819  * caller must have taken a reference to path beforehand.
820  */
821 void nd_jump_link(struct path *path)
822 {
823         struct nameidata *nd = current->nameidata;
824         path_put(&nd->path);
825
826         nd->path = *path;
827         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
828         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
829 }
830
831 static inline void put_link(struct nameidata *nd)
832 {
833         struct saved *last = nd->stack + --nd->depth;
834         struct inode *inode = last->inode;
835         if (last->cookie && inode->i_op->put_link)
836                 inode->i_op->put_link(inode, last->cookie);
837         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
838                 path_put(&last->link);
839 }
840
841 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
842 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
843
844 /**
845  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
846  * @nd: nameidata pathwalk data
847  *
848  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
849  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
850  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
851  * processes from failing races against path names that may change out
852  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
853  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
854  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
855  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
856  *
857  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
858  */
859 static inline int may_follow_link(struct nameidata *nd)
860 {
861         const struct inode *inode;
862         const struct inode *parent;
863
864         if (!sysctl_protected_symlinks)
865                 return 0;
866
867         /* Allowed if owner and follower match. */
868         inode = nd->stack[0].inode;
869         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
870                 return 0;
871
872         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
873         parent = nd->path.dentry->d_inode;
874         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
875                 return 0;
876
877         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
878         if (uid_eq(parent->i_uid, inode->i_uid))
879                 return 0;
880
881         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
882                 return -ECHILD;
883
884         audit_log_link_denied("follow_link", &nd->stack[0].link);
885         return -EACCES;
886 }
887
888 /**
889  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
890  * @inode: the source inode to hardlink from
891  *
892  * Return false if at least one of the following conditions:
893  *    - inode is not a regular file
894  *    - inode is setuid
895  *    - inode is setgid and group-exec
896  *    - access failure for read and write
897  *
898  * Otherwise returns true.
899  */
900 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
901 {
902         umode_t mode = inode->i_mode;
903
904         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
905         if (!S_ISREG(mode))
906                 return false;
907
908         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
909         if (mode & S_ISUID)
910                 return false;
911
912         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
913         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
914                 return false;
915
916         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
917         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
918                 return false;
919
920         return true;
921 }
922
923 /**
924  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
925  * @link: the source to hardlink from
926  *
927  * Block hardlink when all of:
928  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
929  *  - fsuid does not match inode
930  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
931  *  - not CAP_FOWNER
932  *
933  * Returns 0 if successful, -ve on error.
934  */
935 static int may_linkat(struct path *link)
936 {
937         const struct cred *cred;
938         struct inode *inode;
939
940         if (!sysctl_protected_hardlinks)
941                 return 0;
942
943         cred = current_cred();
944         inode = link->dentry->d_inode;
945
946         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
947          * otherwise, it must be a safe source.
948          */
949         if (uid_eq(cred->fsuid, inode->i_uid) || safe_hardlink_source(inode) ||
950             capable(CAP_FOWNER))
951                 return 0;
952
953         audit_log_link_denied("linkat", link);
954         return -EPERM;
955 }
956
957 static __always_inline
958 const char *get_link(struct nameidata *nd)
959 {
960         struct saved *last = nd->stack + nd->depth - 1;
961         struct dentry *dentry = last->link.dentry;
962         struct inode *inode = last->inode;
963         int error;
964         const char *res;
965
966         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
967                 touch_atime(&last->link);
968                 cond_resched();
969         } else if (atime_needs_update(&last->link, inode)) {
970                 if (unlikely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)))
971                         return ERR_PTR(-ECHILD);
972                 touch_atime(&last->link);
973         }
974
975         error = security_inode_follow_link(dentry, inode,
976                                            nd->flags & LOOKUP_RCU);
977         if (unlikely(error))
978                 return ERR_PTR(error);
979
980         nd->last_type = LAST_BIND;
981         res = inode->i_link;
982         if (!res) {
983                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
984                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)))
985                                 return ERR_PTR(-ECHILD);
986                 }
987                 res = inode->i_op->follow_link(dentry, &last->cookie);
988                 if (IS_ERR_OR_NULL(res)) {
989                         last->cookie = NULL;
990                         return res;
991                 }
992         }
993         if (*res == '/') {
994                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
995                         struct dentry *d;
996                         if (!nd->root.mnt)
997                                 set_root_rcu(nd);
998                         nd->path = nd->root;
999                         d = nd->path.dentry;
1000                         nd->inode = d->d_inode;
1001                         nd->seq = nd->root_seq;
1002                         if (unlikely(read_seqcount_retry(&d->d_seq, nd->seq)))
1003                                 return ERR_PTR(-ECHILD);
1004                 } else {
1005                         if (!nd->root.mnt)
1006                                 set_root(nd);
1007                         path_put(&nd->path);
1008                         nd->path = nd->root;
1009                         path_get(&nd->root);
1010                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1011                 }
1012                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1013                 while (unlikely(*++res == '/'))
1014                         ;
1015         }
1016         if (!*res)
1017                 res = NULL;
1018         return res;
1019 }
1020
1021 /*
1022  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
1023  *
1024  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
1025  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
1026  * Up is towards /.
1027  *
1028  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
1029  * root.
1030  */
1031 int follow_up(struct path *path)
1032 {
1033         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1034         struct mount *parent;
1035         struct dentry *mountpoint;
1036
1037         read_seqlock_excl(&mount_lock);
1038         parent = mnt->mnt_parent;
1039         if (parent == mnt) {
1040                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1041                 return 0;
1042         }
1043         mntget(&parent->mnt);
1044         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
1045         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1046         dput(path->dentry);
1047         path->dentry = mountpoint;
1048         mntput(path->mnt);
1049         path->mnt = &parent->mnt;
1050         return 1;
1051 }
1052 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
1053
1054 /*
1055  * Perform an automount
1056  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
1057  *   were called with.
1058  */
1059 static int follow_automount(struct path *path, struct nameidata *nd,
1060                             bool *need_mntput)
1061 {
1062         struct vfsmount *mnt;
1063         int err;
1064
1065         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
1066                 return -EREMOTE;
1067
1068         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
1069          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
1070          * the name.
1071          *
1072          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
1073          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
1074          * traverse through the mountpoint or wants to open the
1075          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
1076          * as being automount points.  These will need the attentions
1077          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
1078          */
1079         if (!(nd->flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
1080                            LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
1081             path->dentry->d_inode)
1082                 return -EISDIR;
1083
1084         nd->total_link_count++;
1085         if (nd->total_link_count >= 40)
1086                 return -ELOOP;
1087
1088         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
1089         if (IS_ERR(mnt)) {
1090                 /*
1091                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
1092                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
1093                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
1094                  *
1095                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
1096                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
1097                  * the path is inaccessible and we should say so.
1098                  */
1099                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (nd->flags & LOOKUP_PARENT))
1100                         return -EREMOTE;
1101                 return PTR_ERR(mnt);
1102         }
1103
1104         if (!mnt) /* mount collision */
1105                 return 0;
1106
1107         if (!*need_mntput) {
1108                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
1109                 mntget(path->mnt);
1110                 *need_mntput = true;
1111         }
1112         err = finish_automount(mnt, path);
1113
1114         switch (err) {
1115         case -EBUSY:
1116                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
1117                 return 0;
1118         case 0:
1119                 path_put(path);
1120                 path->mnt = mnt;
1121                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1122                 return 0;
1123         default:
1124                 return err;
1125         }
1126
1127 }
1128
1129 /*
1130  * Handle a dentry that is managed in some way.
1131  * - Flagged for transit management (autofs)
1132  * - Flagged as mountpoint
1133  * - Flagged as automount point
1134  *
1135  * This may only be called in refwalk mode.
1136  *
1137  * Serialization is taken care of in namespace.c
1138  */
1139 static int follow_managed(struct path *path, struct nameidata *nd)
1140 {
1141         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
1142         unsigned managed;
1143         bool need_mntput = false;
1144         int ret = 0;
1145
1146         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
1147          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
1148          * the components of that value change under us */
1149         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1150                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
1151                unlikely(managed != 0)) {
1152                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1153                  * being held. */
1154                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1155                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1156                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1157                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
1158                         if (ret < 0)
1159                                 break;
1160                 }
1161
1162                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1163                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1164                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1165                         if (mounted) {
1166                                 dput(path->dentry);
1167                                 if (need_mntput)
1168                                         mntput(path->mnt);
1169                                 path->mnt = mounted;
1170                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1171                                 need_mntput = true;
1172                                 continue;
1173                         }
1174
1175                         /* Something is mounted on this dentry in another
1176                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1177                          * namespace got unmounted before lookup_mnt() could
1178                          * get it */
1179                 }
1180
1181                 /* Handle an automount point */
1182                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1183                         ret = follow_automount(path, nd, &need_mntput);
1184                         if (ret < 0)
1185                                 break;
1186                         continue;
1187                 }
1188
1189                 /* We didn't change the current path point */
1190                 break;
1191         }
1192
1193         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1194                 mntput(path->mnt);
1195         if (ret == -EISDIR)
1196                 ret = 0;
1197         if (need_mntput)
1198                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1199         if (unlikely(ret < 0))
1200                 path_put_conditional(path, nd);
1201         return ret;
1202 }
1203
1204 int follow_down_one(struct path *path)
1205 {
1206         struct vfsmount *mounted;
1207
1208         mounted = lookup_mnt(path);
1209         if (mounted) {
1210                 dput(path->dentry);
1211                 mntput(path->mnt);
1212                 path->mnt = mounted;
1213                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1214                 return 1;
1215         }
1216         return 0;
1217 }
1218 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
1219
1220 static inline int managed_dentry_rcu(struct dentry *dentry)
1221 {
1222         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) ?
1223                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) : 0;
1224 }
1225
1226 /*
1227  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1228  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1229  */
1230 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1231                                struct inode **inode, unsigned *seqp)
1232 {
1233         for (;;) {
1234                 struct mount *mounted;
1235                 /*
1236                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1237                  * that wants to block transit.
1238                  */
1239                 switch (managed_dentry_rcu(path->dentry)) {
1240                 case -ECHILD:
1241                 default:
1242                         return false;
1243                 case -EISDIR:
1244                         return true;
1245                 case 0:
1246                         break;
1247                 }
1248
1249                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1250                         return !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1251
1252                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
1253                 if (!mounted)
1254                         break;
1255                 path->mnt = &mounted->mnt;
1256                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1257                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1258                 *seqp = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1259                 /*
1260                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1261                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1262                  * because a mount-point is always pinned.
1263                  */
1264                 *inode = path->dentry->d_inode;
1265         }
1266         return !read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq) &&
1267                 !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1268 }
1269
1270 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1271 {
1272         struct inode *inode = nd->inode;
1273         if (!nd->root.mnt)
1274                 set_root_rcu(nd);
1275
1276         while (1) {
1277                 if (path_equal(&nd->path, &nd->root))
1278                         break;
1279                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1280                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1281                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1282                         unsigned seq;
1283
1284                         inode = parent->d_inode;
1285                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1286                         if (unlikely(read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq)))
1287                                 return -ECHILD;
1288                         nd->path.dentry = parent;
1289                         nd->seq = seq;
1290                         break;
1291                 } else {
1292                         struct mount *mnt = real_mount(nd->path.mnt);
1293                         struct mount *mparent = mnt->mnt_parent;
1294                         struct dentry *mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1295                         struct inode *inode2 = mountpoint->d_inode;
1296                         unsigned seq = read_seqcount_begin(&mountpoint->d_seq);
1297                         if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1298                                 return -ECHILD;
1299                         if (&mparent->mnt == nd->path.mnt)
1300                                 break;
1301                         /* we know that mountpoint was pinned */
1302                         nd->path.dentry = mountpoint;
1303                         nd->path.mnt = &mparent->mnt;
1304                         inode = inode2;
1305                         nd->seq = seq;
1306                 }
1307         }
1308         while (unlikely(d_mountpoint(nd->path.dentry))) {
1309                 struct mount *mounted;
1310                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry);
1311                 if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1312                         return -ECHILD;
1313                 if (!mounted)
1314                         break;
1315                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1316                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1317                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1318                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1319         }
1320         nd->inode = inode;
1321         return 0;
1322 }
1323
1324 /*
1325  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1326  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1327  * caller is permitted to proceed or not.
1328  */
1329 int follow_down(struct path *path)
1330 {
1331         unsigned managed;
1332         int ret;
1333
1334         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1335                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1336                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1337                  * being held.
1338                  *
1339                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1340                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1341                  * other than its daemon the right to mount on its
1342                  * superstructure.
1343                  *
1344                  * The filesystem may sleep at this point.
1345                  */
1346                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1347                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1348                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1349                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1350                                 path->dentry, false);
1351                         if (ret < 0)
1352                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1353                 }
1354
1355                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1356                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1357                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1358                         if (!mounted)
1359                                 break;
1360                         dput(path->dentry);
1361                         mntput(path->mnt);
1362                         path->mnt = mounted;
1363                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1364                         continue;
1365                 }
1366
1367                 /* Don't handle automount points here */
1368                 break;
1369         }
1370         return 0;
1371 }
1372 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
1373
1374 /*
1375  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1376  */
1377 static void follow_mount(struct path *path)
1378 {
1379         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1380                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1381                 if (!mounted)
1382                         break;
1383                 dput(path->dentry);
1384                 mntput(path->mnt);
1385                 path->mnt = mounted;
1386                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1387         }
1388 }
1389
1390 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1391 {
1392         if (!nd->root.mnt)
1393                 set_root(nd);
1394
1395         while(1) {
1396                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1397
1398                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1399                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1400                         break;
1401                 }
1402                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1403                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1404                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1405                         dput(old);
1406                         break;
1407                 }
1408                 if (!follow_up(&nd->path))
1409                         break;
1410         }
1411         follow_mount(&nd->path);
1412         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1413 }
1414
1415 /*
1416  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1417  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1418  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1419  *
1420  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1421  */
1422 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1423                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1424 {
1425         struct dentry *dentry;
1426         int error;
1427
1428         *need_lookup = false;
1429         dentry = d_lookup(dir, name);
1430         if (dentry) {
1431                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1432                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1433                         if (unlikely(error <= 0)) {
1434                                 if (error < 0) {
1435                                         dput(dentry);
1436                                         return ERR_PTR(error);
1437                                 } else {
1438                                         d_invalidate(dentry);
1439                                         dput(dentry);
1440                                         dentry = NULL;
1441                                 }
1442                         }
1443                 }
1444         }
1445
1446         if (!dentry) {
1447                 dentry = d_alloc(dir, name);
1448                 if (unlikely(!dentry))
1449                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1450
1451                 *need_lookup = true;
1452         }
1453         return dentry;
1454 }
1455
1456 /*
1457  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative and
1458  * unhashed.
1459  *
1460  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1461  */
1462 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1463                                   unsigned int flags)
1464 {
1465         struct dentry *old;
1466
1467         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1468         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1469                 dput(dentry);
1470                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1471         }
1472
1473         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1474         if (unlikely(old)) {
1475                 dput(dentry);
1476                 dentry = old;
1477         }
1478         return dentry;
1479 }
1480
1481 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1482                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1483 {
1484         bool need_lookup;
1485         struct dentry *dentry;
1486
1487         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1488         if (!need_lookup)
1489                 return dentry;
1490
1491         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1492 }
1493
1494 /*
1495  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1496  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1497  *  It _is_ time-critical.
1498  */
1499 static int lookup_fast(struct nameidata *nd,
1500                        struct path *path, struct inode **inode,
1501                        unsigned *seqp)
1502 {
1503         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1504         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1505         int need_reval = 1;
1506         int status = 1;
1507         int err;
1508
1509         /*
1510          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1511          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1512          * do the non-racy lookup, below.
1513          */
1514         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1515                 unsigned seq;
1516                 bool negative;
1517                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1518                 if (!dentry)
1519                         goto unlazy;
1520
1521                 /*
1522                  * This sequence count validates that the inode matches
1523                  * the dentry name information from lookup.
1524                  */
1525                 *inode = d_backing_inode(dentry);
1526                 negative = d_is_negative(dentry);
1527                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1528                         return -ECHILD;
1529                 if (negative)
1530                         return -ENOENT;
1531
1532                 /*
1533                  * This sequence count validates that the parent had no
1534                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1535                  *
1536                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1537                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1538                  */
1539                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1540                         return -ECHILD;
1541
1542                 *seqp = seq;
1543                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1544                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1545                         if (unlikely(status <= 0)) {
1546                                 if (status != -ECHILD)
1547                                         need_reval = 0;
1548                                 goto unlazy;
1549                         }
1550                 }
1551                 path->mnt = mnt;
1552                 path->dentry = dentry;
1553                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode, seqp)))
1554                         return 0;
1555 unlazy:
1556                 if (unlazy_walk(nd, dentry, seq))
1557                         return -ECHILD;
1558         } else {
1559                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1560         }
1561
1562         if (unlikely(!dentry))
1563                 goto need_lookup;
1564
1565         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1566                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1567         if (unlikely(status <= 0)) {
1568                 if (status < 0) {
1569                         dput(dentry);
1570                         return status;
1571                 }
1572                 d_invalidate(dentry);
1573                 dput(dentry);
1574                 goto need_lookup;
1575         }
1576
1577         if (unlikely(d_is_negative(dentry))) {
1578                 dput(dentry);
1579                 return -ENOENT;
1580         }
1581         path->mnt = mnt;
1582         path->dentry = dentry;
1583         err = follow_managed(path, nd);
1584         if (likely(!err))
1585                 *inode = d_backing_inode(path->dentry);
1586         return err;
1587
1588 need_lookup:
1589         return 1;
1590 }
1591
1592 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1593 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct path *path)
1594 {
1595         struct dentry *dentry, *parent;
1596
1597         parent = nd->path.dentry;
1598         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1599
1600         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1601         dentry = __lookup_hash(&nd->last, parent, nd->flags);
1602         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1603         if (IS_ERR(dentry))
1604                 return PTR_ERR(dentry);
1605         path->mnt = nd->path.mnt;
1606         path->dentry = dentry;
1607         return follow_managed(path, nd);
1608 }
1609
1610 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1611 {
1612         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1613                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1614                 if (err != -ECHILD)
1615                         return err;
1616                 if (unlazy_walk(nd, NULL, 0))
1617                         return -ECHILD;
1618         }
1619         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1620 }
1621
1622 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1623 {
1624         if (type == LAST_DOTDOT) {
1625                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1626                         return follow_dotdot_rcu(nd);
1627                 } else
1628                         follow_dotdot(nd);
1629         }
1630         return 0;
1631 }
1632
1633 static int pick_link(struct nameidata *nd, struct path *link,
1634                      struct inode *inode, unsigned seq)
1635 {
1636         int error;
1637         struct saved *last;
1638         if (unlikely(nd->total_link_count++ >= MAXSYMLINKS)) {
1639                 path_to_nameidata(link, nd);
1640                 return -ELOOP;
1641         }
1642         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1643                 if (link->mnt == nd->path.mnt)
1644                         mntget(link->mnt);
1645         }
1646         error = nd_alloc_stack(nd);
1647         if (unlikely(error)) {
1648                 if (error == -ECHILD) {
1649                         if (unlikely(unlazy_link(nd, link, seq)))
1650                                 return -ECHILD;
1651                         error = nd_alloc_stack(nd);
1652                 }
1653                 if (error) {
1654                         path_put(link);
1655                         return error;
1656                 }
1657         }
1658
1659         last = nd->stack + nd->depth++;
1660         last->link = *link;
1661         last->cookie = NULL;
1662         last->inode = inode;
1663         last->seq = seq;
1664         return 1;
1665 }
1666
1667 /*
1668  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1669  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1670  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1671  * for the common case.
1672  */
1673 static inline int should_follow_link(struct nameidata *nd, struct path *link,
1674                                      int follow,
1675                                      struct inode *inode, unsigned seq)
1676 {
1677         if (likely(!d_is_symlink(link->dentry)))
1678                 return 0;
1679         if (!follow)
1680                 return 0;
1681         return pick_link(nd, link, inode, seq);
1682 }
1683
1684 enum {WALK_GET = 1, WALK_PUT = 2};
1685
1686 static int walk_component(struct nameidata *nd, int flags)
1687 {
1688         struct path path;
1689         struct inode *inode;
1690         unsigned seq;
1691         int err;
1692         /*
1693          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1694          * to be able to know about the current root directory and
1695          * parent relationships.
1696          */
1697         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
1698                 err = handle_dots(nd, nd->last_type);
1699                 if (flags & WALK_PUT)
1700                         put_link(nd);
1701                 return err;
1702         }
1703         err = lookup_fast(nd, &path, &inode, &seq);
1704         if (unlikely(err)) {
1705                 if (err < 0)
1706                         return err;
1707
1708                 err = lookup_slow(nd, &path);
1709                 if (err < 0)
1710                         return err;
1711
1712                 inode = d_backing_inode(path.dentry);
1713                 seq = 0;        /* we are already out of RCU mode */
1714                 err = -ENOENT;
1715                 if (d_is_negative(path.dentry))
1716                         goto out_path_put;
1717         }
1718
1719         if (flags & WALK_PUT)
1720                 put_link(nd);
1721         err = should_follow_link(nd, &path, flags & WALK_GET, inode, seq);
1722         if (unlikely(err))
1723                 return err;
1724         path_to_nameidata(&path, nd);
1725         nd->inode = inode;
1726         nd->seq = seq;
1727         return 0;
1728
1729 out_path_put:
1730         path_to_nameidata(&path, nd);
1731         return err;
1732 }
1733
1734 /*
1735  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1736  * operations one word at a time, but we are limited to:
1737  *
1738  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1739  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1740  *   fast.
1741  *
1742  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1743  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1744  *   crossing operation.
1745  *
1746  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1747  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1748  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1749  *   efficient population count instruction or similar.
1750  */
1751 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1752
1753 #include <asm/word-at-a-time.h>
1754
1755 #ifdef CONFIG_64BIT
1756
1757 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1758 {
1759         return hash_64(hash, 32);
1760 }
1761
1762 #else   /* 32-bit case */
1763
1764 #define fold_hash(x) (x)
1765
1766 #endif
1767
1768 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1769 {
1770         unsigned long a, mask;
1771         unsigned long hash = 0;
1772
1773         for (;;) {
1774                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1775                 if (len < sizeof(unsigned long))
1776                         break;
1777                 hash += a;
1778                 hash *= 9;
1779                 name += sizeof(unsigned long);
1780                 len -= sizeof(unsigned long);
1781                 if (!len)
1782                         goto done;
1783         }
1784         mask = bytemask_from_count(len);
1785         hash += mask & a;
1786 done:
1787         return fold_hash(hash);
1788 }
1789 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1790
1791 /*
1792  * Calculate the length and hash of the path component, and
1793  * return the "hash_len" as the result.
1794  */
1795 static inline u64 hash_name(const char *name)
1796 {
1797         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1798         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1799
1800         hash = a = 0;
1801         len = -sizeof(unsigned long);
1802         do {
1803                 hash = (hash + a) * 9;
1804                 len += sizeof(unsigned long);
1805                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1806                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1807         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1808
1809         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1810         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1811
1812         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1813
1814         hash += a & zero_bytemask(mask);
1815         len += find_zero(mask);
1816         return hashlen_create(fold_hash(hash), len);
1817 }
1818
1819 #else
1820
1821 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1822 {
1823         unsigned long hash = init_name_hash();
1824         while (len--)
1825                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1826         return end_name_hash(hash);
1827 }
1828 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1829
1830 /*
1831  * We know there's a real path component here of at least
1832  * one character.
1833  */
1834 static inline u64 hash_name(const char *name)
1835 {
1836         unsigned long hash = init_name_hash();
1837         unsigned long len = 0, c;
1838
1839         c = (unsigned char)*name;
1840         do {
1841                 len++;
1842                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1843                 c = (unsigned char)name[len];
1844         } while (c && c != '/');
1845         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
1846 }
1847
1848 #endif
1849
1850 /*
1851  * Name resolution.
1852  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1853  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1854  *
1855  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1856  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1857  */
1858 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1859 {
1860         int err;
1861
1862         while (*name=='/')
1863                 name++;
1864         if (!*name)
1865                 return 0;
1866
1867         /* At this point we know we have a real path component. */
1868         for(;;) {
1869                 u64 hash_len;
1870                 int type;
1871
1872                 err = may_lookup(nd);
1873                 if (err)
1874                         return err;
1875
1876                 hash_len = hash_name(name);
1877
1878                 type = LAST_NORM;
1879                 if (name[0] == '.') switch (hashlen_len(hash_len)) {
1880                         case 2:
1881                                 if (name[1] == '.') {
1882                                         type = LAST_DOTDOT;
1883                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1884                                 }
1885                                 break;
1886                         case 1:
1887                                 type = LAST_DOT;
1888                 }
1889                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1890                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1891                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1892                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1893                                 struct qstr this = { { .hash_len = hash_len }, .name = name };
1894                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
1895                                 if (err < 0)
1896                                         return err;
1897                                 hash_len = this.hash_len;
1898                                 name = this.name;
1899                         }
1900                 }
1901
1902                 nd->last.hash_len = hash_len;
1903                 nd->last.name = name;
1904                 nd->last_type = type;
1905
1906                 name += hashlen_len(hash_len);
1907                 if (!*name)
1908                         goto OK;
1909                 /*
1910                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1911                  * slash, and continue until no more slashes.
1912                  */
1913                 do {
1914                         name++;
1915                 } while (unlikely(*name == '/'));
1916                 if (unlikely(!*name)) {
1917 OK:
1918                         /* pathname body, done */
1919                         if (!nd->depth)
1920                                 return 0;
1921                         name = nd->stack[nd->depth - 1].name;
1922                         /* trailing symlink, done */
1923                         if (!name)
1924                                 return 0;
1925                         /* last component of nested symlink */
1926                         err = walk_component(nd, WALK_GET | WALK_PUT);
1927                 } else {
1928                         err = walk_component(nd, WALK_GET);
1929                 }
1930                 if (err < 0)
1931                         return err;
1932
1933                 if (err) {
1934                         const char *s = get_link(nd);
1935
1936                         if (unlikely(IS_ERR(s)))
1937                                 return PTR_ERR(s);
1938                         err = 0;
1939                         if (unlikely(!s)) {
1940                                 /* jumped */
1941                                 put_link(nd);
1942                         } else {
1943                                 nd->stack[nd->depth - 1].name = name;
1944                                 name = s;
1945                                 continue;
1946                         }
1947                 }
1948                 if (unlikely(!d_can_lookup(nd->path.dentry)))
1949                         return -ENOTDIR;
1950         }
1951 }
1952
1953 static const char *path_init(int dfd, const struct filename *name,
1954                              unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1955 {
1956         int retval = 0;
1957         const char *s = name->name;
1958
1959         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1960         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED | LOOKUP_PARENT;
1961         nd->depth = 0;
1962         nd->total_link_count = 0;
1963         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1964                 struct dentry *root = nd->root.dentry;
1965                 struct inode *inode = root->d_inode;
1966                 if (*s) {
1967                         if (!d_can_lookup(root))
1968                                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
1969                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1970                         if (retval)
1971                                 return ERR_PTR(retval);
1972                 }
1973                 nd->path = nd->root;
1974                 nd->inode = inode;
1975                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1976                         rcu_read_lock();
1977                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1978                         nd->root_seq = nd->seq;
1979                         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1980                 } else {
1981                         path_get(&nd->path);
1982                 }
1983                 return s;
1984         }
1985
1986         nd->root.mnt = NULL;
1987
1988         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1989         if (*s == '/') {
1990                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1991                         rcu_read_lock();
1992                         nd->seq = set_root_rcu(nd);
1993                 } else {
1994                         set_root(nd);
1995                         path_get(&nd->root);
1996                 }
1997                 nd->path = nd->root;
1998         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1999                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2000                         struct fs_struct *fs = current->fs;
2001                         unsigned seq;
2002
2003                         rcu_read_lock();
2004
2005                         do {
2006                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
2007                                 nd->path = fs->pwd;
2008                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2009                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
2010                 } else {
2011                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
2012                 }
2013         } else {
2014                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
2015                 struct fd f = fdget_raw(dfd);
2016                 struct dentry *dentry;
2017
2018                 if (!f.file)
2019                         return ERR_PTR(-EBADF);
2020
2021                 dentry = f.file->f_path.dentry;
2022
2023                 if (*s) {
2024                         if (!d_can_lookup(dentry)) {
2025                                 fdput(f);
2026                                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
2027                         }
2028                 }
2029
2030                 nd->path = f.file->f_path;
2031                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2032                         rcu_read_lock();
2033                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2034                         nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2035                 } else {
2036                         path_get(&nd->path);
2037                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2038                 }
2039                 fdput(f);
2040                 return s;
2041         }
2042
2043         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2044         if (!(flags & LOOKUP_RCU))
2045                 return s;
2046         if (likely(!read_seqcount_retry(&nd->path.dentry->d_seq, nd->seq)))
2047                 return s;
2048         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2049                 nd->root.mnt = NULL;
2050         rcu_read_unlock();
2051         return ERR_PTR(-ECHILD);
2052 }
2053
2054 static void path_cleanup(struct nameidata *nd)
2055 {
2056         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
2057                 path_put(&nd->root);
2058                 nd->root.mnt = NULL;
2059         }
2060 }
2061
2062 static const char *trailing_symlink(struct nameidata *nd)
2063 {
2064         const char *s;
2065         int error = may_follow_link(nd);
2066         if (unlikely(error))
2067                 return ERR_PTR(error);
2068         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2069         nd->stack[0].name = NULL;
2070         s = get_link(nd);
2071         return s ? s : "";
2072 }
2073
2074 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd)
2075 {
2076         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
2077                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2078
2079         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2080         return walk_component(nd,
2081                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW
2082                                 ? nd->depth
2083                                         ? WALK_PUT | WALK_GET
2084                                         : WALK_GET
2085                                 : 0);
2086 }
2087
2088 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2089 static int path_lookupat(int dfd, const struct filename *name, unsigned flags,
2090                          struct nameidata *nd, struct path *path)
2091 {
2092         const char *s = path_init(dfd, name, flags, nd);
2093         int err;
2094
2095         if (IS_ERR(s))
2096                 return PTR_ERR(s);
2097         while (!(err = link_path_walk(s, nd))
2098                 && ((err = lookup_last(nd)) > 0)) {
2099                 s = trailing_symlink(nd);
2100                 if (IS_ERR(s)) {
2101                         err = PTR_ERR(s);
2102                         break;
2103                 }
2104         }
2105         if (!err)
2106                 err = complete_walk(nd);
2107
2108         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2109                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry))
2110                         err = -ENOTDIR;
2111         if (!err) {
2112                 *path = nd->path;
2113                 nd->path.mnt = NULL;
2114                 nd->path.dentry = NULL;
2115         }
2116         terminate_walk(nd);
2117         path_cleanup(nd);
2118         return err;
2119 }
2120
2121 static int filename_lookup(int dfd, struct filename *name, unsigned flags,
2122                            struct path *path, struct path *root)
2123 {
2124         int retval;
2125         struct nameidata nd, *saved_nd = set_nameidata(&nd);
2126         if (unlikely(root)) {
2127                 nd.root = *root;
2128                 flags |= LOOKUP_ROOT;
2129         }
2130         retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, &nd, path);
2131         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2132                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, &nd, path);
2133         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2134                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL,
2135                                        &nd, path);
2136
2137         if (likely(!retval))
2138                 audit_inode(name, path->dentry, flags & LOOKUP_PARENT);
2139         restore_nameidata(saved_nd);
2140         putname(name);
2141         return retval;
2142 }
2143
2144 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2145 static int path_parentat(int dfd, const struct filename *name,
2146                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
2147 {
2148         const char *s = path_init(dfd, name, flags, nd);
2149         int err;
2150         if (IS_ERR(s))
2151                 return PTR_ERR(s);
2152         err = link_path_walk(s, nd);
2153         if (!err)
2154                 err = complete_walk(nd);
2155         if (err)
2156                 terminate_walk(nd);
2157         path_cleanup(nd);
2158         return err;
2159 }
2160
2161 static int filename_parentat(int dfd, struct filename *name,
2162                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
2163 {
2164         int retval;
2165         struct nameidata *saved_nd = set_nameidata(nd);
2166
2167         retval = path_parentat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
2168         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2169                 retval = path_parentat(dfd, name, flags, nd);
2170         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2171                 retval = path_parentat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
2172
2173         if (likely(!retval))
2174                 audit_inode(name, nd->path.dentry, LOOKUP_PARENT);
2175         restore_nameidata(saved_nd);
2176         return retval;
2177 }
2178
2179 /* does lookup, returns the object with parent locked */
2180 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
2181 {
2182         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2183         struct nameidata nd;
2184         struct dentry *d;
2185         int err;
2186
2187         if (IS_ERR(filename))
2188                 return ERR_CAST(filename);
2189
2190         err = filename_parentat(AT_FDCWD, filename, 0, &nd);
2191         if (err) {
2192                 d = ERR_PTR(err);
2193                 goto out;
2194         }
2195         if (nd.last_type != LAST_NORM) {
2196                 path_put(&nd.path);
2197                 d = ERR_PTR(-EINVAL);
2198                 goto out;
2199         }
2200         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2201         d = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, 0);
2202         if (IS_ERR(d)) {
2203                 mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2204                 path_put(&nd.path);
2205                 goto out;
2206         }
2207         *path = nd.path;
2208 out:
2209         putname(filename);
2210         return d;
2211 }
2212
2213 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2214 {
2215         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2216         if (IS_ERR(filename))
2217                 return PTR_ERR(filename);
2218         return filename_lookup(AT_FDCWD, filename, flags, path, NULL);
2219 }
2220 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
2221
2222 /**
2223  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2224  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2225  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2226  * @name: pointer to file name
2227  * @flags: lookup flags
2228  * @path: pointer to struct path to fill
2229  */
2230 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2231                     const char *name, unsigned int flags,
2232                     struct path *path)
2233 {
2234         struct path root = {.mnt = mnt, .dentry = dentry};
2235         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2236
2237         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2238
2239         if (IS_ERR(filename))
2240                 return PTR_ERR(filename);
2241
2242         /* the first argument of filename_lookup() is ignored with root */
2243         return filename_lookup(AT_FDCWD, filename, flags , path, &root);
2244 }
2245 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2246
2247 /**
2248  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2249  * @name:       pathname component to lookup
2250  * @base:       base directory to lookup from
2251  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2252  *
2253  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2254  * not be called by generic code.
2255  */
2256 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2257 {
2258         struct qstr this;
2259         unsigned int c;
2260         int err;
2261
2262         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2263
2264         this.name = name;
2265         this.len = len;
2266         this.hash = full_name_hash(name, len);
2267         if (!len)
2268                 return ERR_PTR(-EACCES);
2269
2270         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2271                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2272                         return ERR_PTR(-EACCES);
2273         }
2274
2275         while (len--) {
2276                 c = *(const unsigned char *)name++;
2277                 if (c == '/' || c == '\0')
2278                         return ERR_PTR(-EACCES);
2279         }
2280         /*
2281          * See if the low-level filesystem might want
2282          * to use its own hash..
2283          */
2284         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2285                 int err = base->d_op->d_hash(base, &this);
2286                 if (err < 0)
2287                         return ERR_PTR(err);
2288         }
2289
2290         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2291         if (err)
2292                 return ERR_PTR(err);
2293
2294         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2295 }
2296 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2297
2298 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2299                  struct path *path, int *empty)
2300 {
2301         struct filename *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
2302         if (IS_ERR(tmp))
2303                 return PTR_ERR(tmp);
2304
2305         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2306
2307         return filename_lookup(dfd, tmp, flags, path, NULL);
2308 }
2309
2310 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2311                  struct path *path)
2312 {
2313         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
2314 }
2315 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
2316
2317 /*
2318  * NB: most callers don't do anything directly with the reference to the
2319  *     to struct filename, but the nd->last pointer points into the name string
2320  *     allocated by getname. So we must hold the reference to it until all
2321  *     path-walking is complete.
2322  */
2323 static struct filename *
2324 user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
2325                  struct path *parent,
2326                  struct qstr *last,
2327                  int *type,
2328                  unsigned int flags)
2329 {
2330         struct nameidata nd;
2331         struct filename *s = getname(path);
2332         int error;
2333
2334         /* only LOOKUP_REVAL is allowed in extra flags */
2335         flags &= LOOKUP_REVAL;
2336
2337         if (IS_ERR(s))
2338                 return s;
2339
2340         error = filename_parentat(dfd, s, flags, &nd);
2341         if (error) {
2342                 putname(s);
2343                 return ERR_PTR(error);
2344         }
2345         *parent = nd.path;
2346         *last = nd.last;
2347         *type = nd.last_type;
2348
2349         return s;
2350 }
2351
2352 /**
2353  * mountpoint_last - look up last component for umount
2354  * @nd:   pathwalk nameidata - currently pointing at parent directory of "last"
2355  * @path: pointer to container for result
2356  *
2357  * This is a special lookup_last function just for umount. In this case, we
2358  * need to resolve the path without doing any revalidation.
2359  *
2360  * The nameidata should be the result of doing a LOOKUP_PARENT pathwalk. Since
2361  * mountpoints are always pinned in the dcache, their ancestors are too. Thus,
2362  * in almost all cases, this lookup will be served out of the dcache. The only
2363  * cases where it won't are if nd->last refers to a symlink or the path is
2364  * bogus and it doesn't exist.
2365  *
2366  * Returns:
2367  * -error: if there was an error during lookup. This includes -ENOENT if the
2368  *         lookup found a negative dentry. The nd->path reference will also be
2369  *         put in this case.
2370  *
2371  * 0:      if we successfully resolved nd->path and found it to not to be a
2372  *         symlink that needs to be followed. "path" will also be populated.
2373  *         The nd->path reference will also be put.
2374  *
2375  * 1:      if we successfully resolved nd->last and found it to be a symlink
2376  *         that needs to be followed. "path" will be populated with the path
2377  *         to the link, and nd->path will *not* be put.
2378  */
2379 static int
2380 mountpoint_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
2381 {
2382         int error = 0;
2383         struct dentry *dentry;
2384         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2385
2386         /* If we're in rcuwalk, drop out of it to handle last component */
2387         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2388                 if (unlazy_walk(nd, NULL, 0))
2389                         return -ECHILD;
2390         }
2391
2392         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2393
2394         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
2395                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2396                 if (error)
2397                         return error;
2398                 dentry = dget(nd->path.dentry);
2399                 goto done;
2400         }
2401
2402         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2403         dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
2404         if (!dentry) {
2405                 /*
2406                  * No cached dentry. Mounted dentries are pinned in the cache,
2407                  * so that means that this dentry is probably a symlink or the
2408                  * path doesn't actually point to a mounted dentry.
2409                  */
2410                 dentry = d_alloc(dir, &nd->last);
2411                 if (!dentry) {
2412                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2413                         return -ENOMEM;
2414                 }
2415                 dentry = lookup_real(dir->d_inode, dentry, nd->flags);
2416                 if (IS_ERR(dentry)) {
2417                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2418                         return PTR_ERR(dentry);
2419                 }
2420         }
2421         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2422
2423 done:
2424         if (d_is_negative(dentry)) {
2425                 dput(dentry);
2426                 return -ENOENT;
2427         }
2428         if (nd->depth)
2429                 put_link(nd);
2430         path->dentry = dentry;
2431         path->mnt = nd->path.mnt;
2432         error = should_follow_link(nd, path, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW,
2433                                    d_backing_inode(dentry), 0);
2434         if (unlikely(error))
2435                 return error;
2436         mntget(path->mnt);
2437         follow_mount(path);
2438         return 0;
2439 }
2440
2441 /**
2442  * path_mountpoint - look up a path to be umounted
2443  * @dfd:        directory file descriptor to start walk from
2444  * @name:       full pathname to walk
2445  * @path:       pointer to container for result
2446  * @flags:      lookup flags
2447  *
2448  * Look up the given name, but don't attempt to revalidate the last component.
2449  * Returns 0 and "path" will be valid on success; Returns error otherwise.
2450  */
2451 static int
2452 path_mountpoint(int dfd, const struct filename *name, struct path *path,
2453                 struct nameidata *nd, unsigned int flags)
2454 {
2455         const char *s = path_init(dfd, name, flags, nd);
2456         int err;
2457         if (IS_ERR(s))
2458                 return PTR_ERR(s);
2459         while (!(err = link_path_walk(s, nd)) &&
2460                 (err = mountpoint_last(nd, path)) > 0) {
2461                 s = trailing_symlink(nd);
2462                 if (IS_ERR(s)) {
2463                         err = PTR_ERR(s);
2464                         break;
2465                 }
2466         }
2467         terminate_walk(nd);
2468         path_cleanup(nd);
2469         return err;
2470 }
2471
2472 static int
2473 filename_mountpoint(int dfd, struct filename *name, struct path *path,
2474                         unsigned int flags)
2475 {
2476         struct nameidata nd, *saved;
2477         int error;
2478         if (IS_ERR(name))
2479                 return PTR_ERR(name);
2480         saved = set_nameidata(&nd);
2481         error = path_mountpoint(dfd, name, path, &nd, flags | LOOKUP_RCU);
2482         if (unlikely(error == -ECHILD))
2483                 error = path_mountpoint(dfd, name, path, &nd, flags);
2484         if (unlikely(error == -ESTALE))
2485                 error = path_mountpoint(dfd, name, path, &nd, flags | LOOKUP_REVAL);
2486         if (likely(!error))
2487                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
2488         restore_nameidata(saved);
2489         putname(name);
2490         return error;
2491 }
2492
2493 /**
2494  * user_path_mountpoint_at - lookup a path from userland in order to umount it
2495  * @dfd:        directory file descriptor
2496  * @name:       pathname from userland
2497  * @flags:      lookup flags
2498  * @path:       pointer to container to hold result
2499  *
2500  * A umount is a special case for path walking. We're not actually interested
2501  * in the inode in this situation, and ESTALE errors can be a problem. We
2502  * simply want track down the dentry and vfsmount attached at the mountpoint
2503  * and avoid revalidating the last component.
2504  *
2505  * Returns 0 and populates "path" on success.
2506  */
2507 int
2508 user_path_mountpoint_at(int dfd, const char __user *name, unsigned int flags,
2509                         struct path *path)
2510 {
2511         return filename_mountpoint(dfd, getname(name), path, flags);
2512 }
2513
2514 int
2515 kern_path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path,
2516                         unsigned int flags)
2517 {
2518         return filename_mountpoint(dfd, getname_kernel(name), path, flags);
2519 }
2520 EXPORT_SYMBOL(kern_path_mountpoint);
2521
2522 int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2523 {
2524         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2525
2526         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2527                 return 0;
2528         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2529                 return 0;
2530         return !capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_FOWNER);
2531 }
2532 EXPORT_SYMBOL(__check_sticky);
2533
2534 /*
2535  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2536  *  whether the type of victim is right.
2537  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2538  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2539  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2540  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2541  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2542  *      a. be owner of dir, or
2543  *      b. be owner of victim, or
2544  *      c. have CAP_FOWNER capability
2545  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2546  *     links pointing to it.
2547  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2548  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2549  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2550  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2551  *     nfs_async_unlink().
2552  */
2553 static int may_delete(struct inode *dir, struct dentry *victim, bool isdir)
2554 {
2555         struct inode *inode = d_backing_inode(victim);
2556         int error;
2557
2558         if (d_is_negative(victim))
2559                 return -ENOENT;
2560         BUG_ON(!inode);
2561
2562         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2563         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2564
2565         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2566         if (error)
2567                 return error;
2568         if (IS_APPEND(dir))
2569                 return -EPERM;
2570
2571         if (check_sticky(dir, inode) || IS_APPEND(inode) ||
2572             IS_IMMUTABLE(inode) || IS_SWAPFILE(inode))
2573                 return -EPERM;
2574         if (isdir) {
2575                 if (!d_is_dir(victim))
2576                         return -ENOTDIR;
2577                 if (IS_ROOT(victim))
2578                         return -EBUSY;
2579         } else if (d_is_dir(victim))
2580                 return -EISDIR;
2581         if (IS_DEADDIR(dir))
2582                 return -ENOENT;
2583         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2584                 return -EBUSY;
2585         return 0;
2586 }
2587
2588 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2589  *  dir.
2590  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2591  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2592  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2593  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2594  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2595  */
2596 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2597 {
2598         audit_inode_child(dir, child, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
2599         if (child->d_inode)
2600                 return -EEXIST;
2601         if (IS_DEADDIR(dir))
2602                 return -ENOENT;
2603         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2604 }
2605
2606 /*
2607  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2608  */
2609 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2610 {
2611         struct dentry *p;
2612
2613         if (p1 == p2) {
2614                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2615                 return NULL;
2616         }
2617
2618         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2619
2620         p = d_ancestor(p2, p1);
2621         if (p) {
2622                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2623                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2624                 return p;
2625         }
2626
2627         p = d_ancestor(p1, p2);
2628         if (p) {
2629                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2630                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2631                 return p;
2632         }
2633
2634         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2635         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT2);
2636         return NULL;
2637 }
2638 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2639
2640 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2641 {
2642         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2643         if (p1 != p2) {
2644                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2645                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2646         }
2647 }
2648 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2649
2650 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2651                 bool want_excl)
2652 {
2653         int error = may_create(dir, dentry);
2654         if (error)
2655                 return error;
2656
2657         if (!dir->i_op->create)
2658                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2659         mode &= S_IALLUGO;
2660         mode |= S_IFREG;
2661         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2662         if (error)
2663                 return error;
2664         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2665         if (!error)
2666                 fsnotify_create(dir, dentry);
2667         return error;
2668 }
2669 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2670
2671 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2672 {
2673         struct dentry *dentry = path->dentry;
2674         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2675         int error;
2676
2677         /* O_PATH? */
2678         if (!acc_mode)
2679                 return 0;
2680
2681         if (!inode)
2682                 return -ENOENT;
2683
2684         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2685         case S_IFLNK:
2686                 return -ELOOP;
2687         case S_IFDIR:
2688                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2689                         return -EISDIR;
2690                 break;
2691         case S_IFBLK:
2692         case S_IFCHR:
2693                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2694                         return -EACCES;
2695                 /*FALLTHRU*/
2696         case S_IFIFO:
2697         case S_IFSOCK:
2698                 flag &= ~O_TRUNC;
2699                 break;
2700         }
2701
2702         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2703         if (error)
2704                 return error;
2705
2706         /*
2707          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2708          */
2709         if (IS_APPEND(inode)) {
2710                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2711                         return -EPERM;
2712                 if (flag & O_TRUNC)
2713                         return -EPERM;
2714         }
2715
2716         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2717         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2718                 return -EPERM;
2719
2720         return 0;
2721 }
2722
2723 static int handle_truncate(struct file *filp)
2724 {
2725         struct path *path = &filp->f_path;
2726         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2727         int error = get_write_access(inode);
2728         if (error)
2729                 return error;
2730         /*
2731          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2732          */
2733         error = locks_verify_locked(filp);
2734         if (!error)
2735                 error = security_path_truncate(path);
2736         if (!error) {
2737                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2738                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2739                                     filp);
2740         }
2741         put_write_access(inode);
2742         return error;
2743 }
2744
2745 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2746 {
2747         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2748                 flag--;
2749         return flag;
2750 }
2751
2752 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2753 {
2754         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2755         if (error)
2756                 return error;
2757
2758         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2759         if (error)
2760                 return error;
2761
2762         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2763 }
2764
2765 /*
2766  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2767  * dentry.
2768  *
2769  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2770  * @file by the filesystem calling finish_open().
2771  *
2772  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2773  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2774  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2775  *
2776  * Returns an error code otherwise.
2777  */
2778 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2779                         struct path *path, struct file *file,
2780                         const struct open_flags *op,
2781                         bool got_write, bool need_lookup,
2782                         int *opened)
2783 {
2784         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2785         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2786         umode_t mode;
2787         int error;
2788         int acc_mode;
2789         int create_error = 0;
2790         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2791         bool excl;
2792
2793         BUG_ON(dentry->d_inode);
2794
2795         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2796         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2797                 error = -ENOENT;
2798                 goto out;
2799         }
2800
2801         mode = op->mode;
2802         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2803                 mode &= ~current_umask();
2804
2805         excl = (open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT);
2806         if (excl)
2807                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2808
2809         /*
2810          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2811          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2812          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2813          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2814          *
2815          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2816          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2817          */
2818         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2819             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2820                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2821                         /*
2822                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2823                          * back to lookup + open
2824                          */
2825                         goto no_open;
2826                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2827                         /* Fall back and fail with the right error */
2828                         create_error = -EROFS;
2829                         goto no_open;
2830                 } else {
2831                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2832                         create_error = -EROFS;
2833                         open_flag &= ~O_CREAT;
2834                 }
2835         }
2836
2837         if (open_flag & O_CREAT) {
2838                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2839                 if (error) {
2840                         create_error = error;
2841                         if (open_flag & O_EXCL)
2842                                 goto no_open;
2843                         open_flag &= ~O_CREAT;
2844                 }
2845         }
2846
2847         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2848                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2849
2850         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2851         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2852         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2853                                       opened);
2854         if (error < 0) {
2855                 if (create_error && error == -ENOENT)
2856                         error = create_error;
2857                 goto out;
2858         }
2859
2860         if (error) {    /* returned 1, that is */
2861                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2862                         error = -EIO;
2863                         goto out;
2864                 }
2865                 if (file->f_path.dentry) {
2866                         dput(dentry);
2867                         dentry = file->f_path.dentry;
2868                 }
2869                 if (*opened & FILE_CREATED)
2870                         fsnotify_create(dir, dentry);
2871                 if (!dentry->d_inode) {
2872                         WARN_ON(*opened & FILE_CREATED);
2873                         if (create_error) {
2874                                 error = create_error;
2875                                 goto out;
2876                         }
2877                 } else {
2878                         if (excl && !(*opened & FILE_CREATED)) {
2879                                 error = -EEXIST;
2880                                 goto out;
2881                         }
2882                 }
2883                 goto looked_up;
2884         }
2885
2886         /*
2887          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2888          * here.
2889          */
2890         acc_mode = op->acc_mode;
2891         if (*opened & FILE_CREATED) {
2892                 WARN_ON(!(open_flag & O_CREAT));
2893                 fsnotify_create(dir, dentry);
2894                 acc_mode = MAY_OPEN;
2895         }
2896         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2897         if (error)
2898                 fput(file);
2899
2900 out:
2901         dput(dentry);
2902         return error;
2903
2904 no_open:
2905         if (need_lookup) {
2906                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2907                 if (IS_ERR(dentry))
2908                         return PTR_ERR(dentry);
2909
2910                 if (create_error) {
2911                         int open_flag = op->open_flag;
2912
2913                         error = create_error;
2914                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2915                                 if (!dentry->d_inode)
2916                                         goto out;
2917                         } else if (!dentry->d_inode) {
2918                                 goto out;
2919                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2920                                    d_is_reg(dentry)) {
2921                                 goto out;
2922                         }
2923                         /* will fail later, go on to get the right error */
2924                 }
2925         }
2926 looked_up:
2927         path->dentry = dentry;
2928         path->mnt = nd->path.mnt;
2929         return 1;
2930 }
2931
2932 /*
2933  * Look up and maybe create and open the last component.
2934  *
2935  * Must be called with i_mutex held on parent.
2936  *
2937  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2938  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2939  *
2940  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2941  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2942  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2943  * specified then a negative dentry may be returned.
2944  *
2945  * An error code is returned otherwise.
2946  *
2947  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2948  * cleared otherwise prior to returning.
2949  */
2950 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2951                         struct file *file,
2952                         const struct open_flags *op,
2953                         bool got_write, int *opened)
2954 {
2955         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2956         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2957         struct dentry *dentry;
2958         int error;
2959         bool need_lookup;
2960
2961         *opened &= ~FILE_CREATED;
2962         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2963         if (IS_ERR(dentry))
2964                 return PTR_ERR(dentry);
2965
2966         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2967         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2968                 goto out_no_open;
2969
2970         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2971                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2972                                    need_lookup, opened);
2973         }
2974
2975         if (need_lookup) {
2976                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2977
2978                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2979                 if (IS_ERR(dentry))
2980                         return PTR_ERR(dentry);
2981         }
2982
2983         /* Negative dentry, just create the file */
2984         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2985                 umode_t mode = op->mode;
2986                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2987                         mode &= ~current_umask();
2988                 /*
2989                  * This write is needed to ensure that a
2990                  * rw->ro transition does not occur between
2991                  * the time when the file is created and when
2992                  * a permanent write count is taken through
2993                  * the 'struct file' in finish_open().
2994                  */
2995                 if (!got_write) {
2996                         error = -EROFS;
2997                         goto out_dput;
2998                 }
2999                 *opened |= FILE_CREATED;
3000                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
3001                 if (error)
3002                         goto out_dput;
3003                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
3004                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
3005                 if (error)
3006                         goto out_dput;
3007         }
3008 out_no_open:
3009         path->dentry = dentry;
3010         path->mnt = nd->path.mnt;
3011         return 1;
3012
3013 out_dput:
3014         dput(dentry);
3015         return error;
3016 }
3017
3018 /*
3019  * Handle the last step of open()
3020  */
3021 static int do_last(struct nameidata *nd,
3022                    struct file *file, const struct open_flags *op,
3023                    int *opened, struct filename *name)
3024 {
3025         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
3026         int open_flag = op->open_flag;
3027         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
3028         bool got_write = false;
3029         int acc_mode = op->acc_mode;
3030         unsigned seq;
3031         struct inode *inode;
3032         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
3033         struct path path;
3034         bool retried = false;
3035         int error;
3036
3037         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3038         nd->flags |= op->intent;
3039
3040         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
3041                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
3042                 if (unlikely(error))
3043                         return error;
3044                 goto finish_open;
3045         }
3046
3047         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
3048                 if (nd->last.name[nd->last.len])
3049                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
3050                 /* we _can_ be in RCU mode here */
3051                 error = lookup_fast(nd, &path, &inode, &seq);
3052                 if (likely(!error))
3053                         goto finish_lookup;
3054
3055                 if (error < 0)
3056                         return error;
3057
3058                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
3059         } else {
3060                 /* create side of things */
3061                 /*
3062                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
3063                  * has been cleared when we got to the last component we are
3064                  * about to look up
3065                  */
3066                 error = complete_walk(nd);
3067                 if (error)
3068                         return error;
3069
3070                 audit_inode(name, dir, LOOKUP_PARENT);
3071                 /* trailing slashes? */
3072                 if (unlikely(nd->last.name[nd->last.len]))
3073                         return -EISDIR;
3074         }
3075
3076 retry_lookup:
3077         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
3078                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3079                 if (!error)
3080                         got_write = true;
3081                 /*
3082                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
3083                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
3084                  * dropping this one anyway.
3085                  */
3086         }
3087         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
3088         error = lookup_open(nd, &path, file, op, got_write, opened);
3089         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
3090
3091         if (error <= 0) {
3092                 if (error)
3093                         goto out;
3094
3095                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
3096                     !S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
3097                         will_truncate = false;
3098
3099                 audit_inode(name, file->f_path.dentry, 0);
3100                 goto opened;
3101         }
3102
3103         if (*opened & FILE_CREATED) {
3104                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
3105                 open_flag &= ~O_TRUNC;
3106                 will_truncate = false;
3107                 acc_mode = MAY_OPEN;
3108                 path_to_nameidata(&path, nd);
3109                 goto finish_open_created;
3110         }
3111
3112         /*
3113          * create/update audit record if it already exists.
3114          */
3115         if (d_is_positive(path.dentry))
3116                 audit_inode(name, path.dentry, 0);
3117
3118         /*
3119          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
3120          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
3121          * necessary...)
3122          */
3123         if (got_write) {
3124                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3125                 got_write = false;
3126         }
3127
3128         if (unlikely((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))) {
3129                 path_to_nameidata(&path, nd);
3130                 return -EEXIST;
3131         }
3132
3133         error = follow_managed(&path, nd);
3134         if (unlikely(error < 0))
3135                 return error;
3136
3137         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
3138         inode = d_backing_inode(path.dentry);
3139         seq = 0;        /* out of RCU mode, so the value doesn't matter */
3140         if (unlikely(d_is_negative(path.dentry))) {
3141                 path_to_nameidata(&path, nd);
3142                 return -ENOENT;
3143         }
3144 finish_lookup:
3145         if (nd->depth)
3146                 put_link(nd);
3147         error = should_follow_link(nd, &path, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW,
3148                                    inode, seq);
3149         if (unlikely(error))
3150                 return error;
3151
3152         if (unlikely(d_is_symlink(path.dentry)) && !(open_flag & O_PATH)) {
3153                 path_to_nameidata(&path, nd);
3154                 return -ELOOP;
3155         }
3156
3157         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path.mnt) {
3158                 path_to_nameidata(&path, nd);
3159         } else {
3160                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
3161                 save_parent.mnt = mntget(path.mnt);
3162                 nd->path.dentry = path.dentry;
3163
3164         }
3165         nd->inode = inode;
3166         nd->seq = seq;
3167         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
3168 finish_open:
3169         error = complete_walk(nd);
3170         if (error) {
3171                 path_put(&save_parent);
3172                 return error;
3173         }
3174         audit_inode(name, nd->path.dentry, 0);
3175         error = -EISDIR;
3176         if ((open_flag & O_CREAT) && d_is_dir(nd->path.dentry))
3177                 goto out;
3178         error = -ENOTDIR;
3179         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !d_can_lookup(nd->path.dentry))
3180                 goto out;
3181         if (!d_is_reg(nd->path.dentry))
3182                 will_truncate = false;
3183
3184         if (will_truncate) {
3185                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3186                 if (error)
3187                         goto out;
3188                 got_write = true;
3189         }
3190 finish_open_created:
3191         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
3192         if (error)
3193                 goto out;
3194
3195         BUG_ON(*opened & FILE_OPENED); /* once it's opened, it's opened */
3196         error = vfs_open(&nd->path, file, current_cred());
3197         if (!error) {
3198                 *opened |= FILE_OPENED;
3199         } else {
3200                 if (error == -EOPENSTALE)
3201                         goto stale_open;
3202                 goto out;
3203         }
3204 opened:
3205         error = open_check_o_direct(file);
3206         if (error)
3207                 goto exit_fput;
3208         error = ima_file_check(file, op->acc_mode, *opened);
3209         if (error)
3210                 goto exit_fput;
3211
3212         if (will_truncate) {
3213                 error = handle_truncate(file);
3214                 if (error)
3215                         goto exit_fput;
3216         }
3217 out:
3218         if (got_write)
3219                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3220         path_put(&save_parent);
3221         return error;
3222
3223 exit_fput:
3224         fput(file);
3225         goto out;
3226
3227 stale_open:
3228         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
3229         if (!save_parent.dentry || retried)
3230                 goto out;
3231
3232         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
3233         path_put(&nd->path);
3234         nd->path = save_parent;
3235         nd->inode = dir->d_inode;
3236         save_parent.mnt = NULL;
3237         save_parent.dentry = NULL;
3238         if (got_write) {
3239                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3240                 got_write = false;
3241         }
3242         retried = true;
3243         goto retry_lookup;
3244 }
3245
3246 static int do_tmpfile(int dfd, struct filename *pathname,
3247                 struct nameidata *nd, int flags,
3248                 const struct open_flags *op,
3249                 struct file *file, int *opened)
3250 {
3251         static const struct qstr name = QSTR_INIT("/", 1);
3252         struct dentry *child;
3253         struct inode *dir;
3254         struct path path;
3255         int error = path_lookupat(dfd, pathname,
3256                                   flags | LOOKUP_DIRECTORY, nd, &path);
3257         if (unlikely(error))
3258                 return error;
3259         error = mnt_want_write(path.mnt);
3260         if (unlikely(error))
3261                 goto out;
3262         dir = path.dentry->d_inode;
3263         /* we want directory to be writable */
3264         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3265         if (error)
3266                 goto out2;
3267         if (!dir->i_op->tmpfile) {
3268                 error = -EOPNOTSUPP;
3269                 goto out2;
3270         }
3271         child = d_alloc(path.dentry, &name);
3272         if (unlikely(!child)) {
3273                 error = -ENOMEM;
3274                 goto out2;
3275         }
3276         dput(path.dentry);
3277         path.dentry = child;
3278         error = dir->i_op->tmpfile(dir, child, op->mode);
3279         if (error)
3280                 goto out2;
3281         audit_inode(pathname, child, 0);
3282         /* Don't check for other permissions, the inode was just created */
3283         error = may_open(&path, MAY_OPEN, op->open_flag);
3284         if (error)
3285                 goto out2;
3286         file->f_path.mnt = path.mnt;
3287         error = finish_open(file, child, NULL, opened);
3288         if (error)
3289                 goto out2;
3290         error = open_check_o_direct(file);
3291         if (error) {
3292                 fput(file);
3293         } else if (!(op->open_flag & O_EXCL)) {
3294                 struct inode *inode = file_inode(file);
3295                 spin_lock(&inode->i_lock);
3296                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
3297                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3298         }
3299 out2:
3300         mnt_drop_write(path.mnt);
3301 out:
3302         path_put(&path);
3303         return error;
3304 }
3305
3306 static struct file *path_openat(int dfd, struct filename *pathname,
3307                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
3308 {
3309         const char *s;
3310         struct file *file;
3311         int opened = 0;
3312         int error;
3313
3314         file = get_empty_filp();
3315         if (IS_ERR(file))
3316                 return file;
3317
3318         file->f_flags = op->open_flag;
3319
3320         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3321                 error = do_tmpfile(dfd, pathname, nd, flags, op, file, &opened);
3322                 goto out2;
3323         }
3324
3325         s = path_init(dfd, pathname, flags, nd);
3326         if (IS_ERR(s)) {
3327                 put_filp(file);
3328                 return ERR_CAST(s);
3329         }
3330         while (!(error = link_path_walk(s, nd)) &&
3331                 (error = do_last(nd, file, op, &opened, pathname)) > 0) {
3332                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3333                 s = trailing_symlink(nd);
3334                 if (IS_ERR(s)) {
3335                         error = PTR_ERR(s);
3336                         break;
3337                 }
3338         }
3339         terminate_walk(nd);
3340         path_cleanup(nd);
3341 out2:
3342         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
3343                 BUG_ON(!error);
3344                 put_filp(file);
3345         }
3346         if (unlikely(error)) {
3347                 if (error == -EOPENSTALE) {
3348                         if (flags & LOOKUP_RCU)
3349                                 error = -ECHILD;
3350                         else
3351                                 error = -ESTALE;
3352                 }
3353                 file = ERR_PTR(error);
3354         }
3355         return file;
3356 }
3357
3358 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3359                 const struct open_flags *op)
3360 {
3361         struct nameidata nd, *saved_nd = set_nameidata(&nd);
3362         int flags = op->lookup_flags;
3363         struct file *filp;
3364
3365         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3366         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3367                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
3368         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3369                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3370         restore_nameidata(saved_nd);
3371         return filp;
3372 }
3373
3374 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3375                 const char *name, const struct open_flags *op)
3376 {
3377         struct nameidata nd, *saved_nd;
3378         struct file *file;
3379         struct filename *filename;
3380         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3381
3382         nd.root.mnt = mnt;
3383         nd.root.dentry = dentry;
3384
3385         if (d_is_symlink(dentry) && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3386                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3387
3388         filename = getname_kernel(name);
3389         if (unlikely(IS_ERR(filename)))
3390                 return ERR_CAST(filename);
3391
3392         saved_nd = set_nameidata(&nd);
3393         file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3394         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3395                 file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags);
3396         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3397                 file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3398         restore_nameidata(saved_nd);
3399         putname(filename);
3400         return file;
3401 }
3402
3403 static struct dentry *filename_create(int dfd, struct filename *name,
3404                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3405 {
3406         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3407         struct nameidata nd;
3408         int err2;
3409         int error;
3410         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3411
3412         /*
3413          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3414          * other flags passed in are ignored!
3415          */
3416         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3417
3418         error = filename_parentat(dfd, name, lookup_flags, &nd);
3419         if (error)
3420                 return ERR_PTR(error);
3421
3422         /*
3423          * Yucky last component or no last component at all?
3424          * (foo/., foo/.., /////)
3425          */
3426         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3427                 goto out;
3428         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3429         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3430
3431         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3432         err2 = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3433         /*
3434          * Do the final lookup.
3435          */
3436         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3437         dentry = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, nd.flags);
3438         if (IS_ERR(dentry))
3439                 goto unlock;
3440
3441         error = -EEXIST;
3442         if (d_is_positive(dentry))
3443                 goto fail;
3444
3445         /*
3446          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3447          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3448          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3449          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3450          */
3451         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
3452                 error = -ENOENT;
3453                 goto fail;
3454         }
3455         if (unlikely(err2)) {
3456                 error = err2;
3457                 goto fail;
3458         }
3459         *path = nd.path;
3460         return dentry;
3461 fail:
3462         dput(dentry);
3463         dentry = ERR_PTR(error);
3464 unlock:
3465         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3466         if (!err2)
3467                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3468 out:
3469         path_put(&nd.path);
3470         return dentry;
3471 }
3472
3473 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3474                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3475 {
3476         struct filename *filename = getname_kernel(pathname);
3477         struct dentry *res;
3478
3479         if (IS_ERR(filename))
3480                 return ERR_CAST(filename);
3481         res = filename_create(dfd, filename, path, lookup_flags);
3482         putname(filename);
3483         return res;
3484 }
3485 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3486
3487 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3488 {
3489         dput(dentry);
3490         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3491         mnt_drop_write(path->mnt);
3492         path_put(path);
3493 }
3494 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3495
3496 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3497                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3498 {
3499         struct filename *tmp = getname(pathname);
3500         struct dentry *res;
3501         if (IS_ERR(tmp))
3502                 return ERR_CAST(tmp);
3503         res = filename_create(dfd, tmp, path, lookup_flags);
3504         putname(tmp);
3505         return res;
3506 }
3507 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3508
3509 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3510 {
3511         int error = may_create(dir, dentry);
3512
3513         if (error)
3514                 return error;
3515
3516         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3517                 return -EPERM;
3518
3519         if (!dir->i_op->mknod)
3520                 return -EPERM;
3521
3522         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3523         if (error)
3524                 return error;
3525
3526         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3527         if (error)
3528                 return error;
3529
3530         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3531         if (!error)
3532                 fsnotify_create(dir, dentry);
3533         return error;
3534 }
3535 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3536
3537 static int may_mknod(umode_t mode)
3538 {
3539         switch (mode & S_IFMT) {
3540         case S_IFREG:
3541         case S_IFCHR:
3542         case S_IFBLK:
3543         case S_IFIFO:
3544         case S_IFSOCK:
3545         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3546                 return 0;
3547         case S_IFDIR:
3548                 return -EPERM;
3549         default:
3550                 return -EINVAL;
3551         }
3552 }
3553
3554 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3555                 unsigned, dev)
3556 {
3557         struct dentry *dentry;
3558         struct path path;
3559         int error;
3560         unsigned int lookup_flags = 0;
3561
3562         error = may_mknod(mode);
3563         if (error)
3564                 return error;
3565 retry:
3566         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3567         if (IS_ERR(dentry))
3568                 return PTR_ERR(dentry);
3569
3570         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3571                 mode &= ~current_umask();
3572         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3573         if (error)
3574                 goto out;
3575         switch (mode & S_IFMT) {
3576                 case 0: case S_IFREG:
3577                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3578                         break;
3579                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3580                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3581                                         new_decode_dev(dev));
3582                         break;
3583                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3584                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3585                         break;
3586         }
3587 out:
3588         done_path_create(&path, dentry);
3589         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3590                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3591                 goto retry;
3592         }
3593         return error;
3594 }
3595
3596 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3597 {
3598         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3599 }
3600
3601 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3602 {
3603         int error = may_create(dir, dentry);
3604         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3605
3606         if (error)
3607                 return error;
3608
3609         if (!dir->i_op->mkdir)
3610                 return -EPERM;
3611
3612         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3613         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3614         if (error)
3615                 return error;
3616
3617         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3618                 return -EMLINK;
3619
3620         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3621         if (!error)
3622                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3623         return error;
3624 }
3625 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3626
3627 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3628 {
3629         struct dentry *dentry;
3630         struct path path;
3631         int error;
3632         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3633
3634 retry:
3635         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3636         if (IS_ERR(dentry))
3637                 return PTR_ERR(dentry);
3638
3639         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3640                 mode &= ~current_umask();
3641         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3642         if (!error)
3643                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3644         done_path_create(&path, dentry);
3645         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3646                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3647                 goto retry;
3648         }
3649         return error;
3650 }
3651
3652 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3653 {
3654         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3655 }
3656
3657 /*
3658  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3659  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3660  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3661  * then we drop the dentry now.
3662  *
3663  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3664  * do a
3665  *
3666  *      if (!d_unhashed(dentry))
3667  *              return -EBUSY;
3668  *
3669  * if it cannot handle the case of removing a directory
3670  * that is still in use by something else..
3671  */
3672 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3673 {
3674         shrink_dcache_parent(dentry);
3675         spin_lock(&dentry->d_lock);
3676         if (dentry->d_lockref.count == 1)
3677                 __d_drop(dentry);
3678         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3679 }
3680 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3681
3682 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3683 {
3684         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3685
3686         if (error)
3687                 return error;
3688
3689         if (!dir->i_op->rmdir)
3690                 return -EPERM;
3691
3692         dget(dentry);
3693         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3694
3695         error = -EBUSY;
3696         if (is_local_mountpoint(dentry))
3697                 goto out;
3698
3699         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3700         if (error)
3701                 goto out;
3702
3703         shrink_dcache_parent(dentry);
3704         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3705         if (error)
3706                 goto out;
3707
3708         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3709         dont_mount(dentry);
3710         detach_mounts(dentry);
3711
3712 out:
3713         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3714         dput(dentry);
3715         if (!error)
3716                 d_delete(dentry);
3717         return error;
3718 }
3719 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3720
3721 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3722 {
3723         int error = 0;
3724         struct filename *name;
3725         struct dentry *dentry;
3726         struct path path;
3727         struct qstr last;
3728         int type;
3729         unsigned int lookup_flags = 0;
3730 retry:
3731         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3732                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3733         if (IS_ERR(name))
3734                 return PTR_ERR(name);
3735
3736         switch (type) {
3737         case LAST_DOTDOT:
3738                 error = -ENOTEMPTY;
3739                 goto exit1;
3740         case LAST_DOT:
3741                 error = -EINVAL;
3742                 goto exit1;
3743         case LAST_ROOT:
3744                 error = -EBUSY;
3745                 goto exit1;
3746         }
3747
3748         error = mnt_want_write(path.mnt);
3749         if (error)
3750                 goto exit1;
3751
3752         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3753         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3754         error = PTR_ERR(dentry);
3755         if (IS_ERR(dentry))
3756                 goto exit2;
3757         if (!dentry->d_inode) {
3758                 error = -ENOENT;
3759                 goto exit3;
3760         }
3761         error = security_path_rmdir(&path, dentry);
3762         if (error)
3763                 goto exit3;
3764         error = vfs_rmdir(path.dentry->d_inode, dentry);
3765 exit3:
3766         dput(dentry);
3767 exit2:
3768         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3769         mnt_drop_write(path.mnt);
3770 exit1:
3771         path_put(&path);
3772         putname(name);
3773         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3774                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3775                 goto retry;
3776         }
3777         return error;
3778 }
3779
3780 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3781 {
3782         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3783 }
3784
3785 /**
3786  * vfs_unlink - unlink a filesystem object
3787  * @dir:        parent directory
3788  * @dentry:     victim
3789  * @delegated_inode: returns victim inode, if the inode is delegated.
3790  *
3791  * The caller must hold dir->i_mutex.
3792  *
3793  * If vfs_unlink discovers a delegation, it will return -EWOULDBLOCK and
3794  * return a reference to the inode in delegated_inode.  The caller
3795  * should then break the delegation on that inode and retry.  Because
3796  * breaking a delegation may take a long time, the caller should drop
3797  * dir->i_mutex before doing so.
3798  *
3799  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3800  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3801  * to be NFS exported.
3802  */
3803 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3804 {
3805         struct inode *target = dentry->d_inode;
3806         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3807
3808         if (error)
3809                 return error;
3810
3811         if (!dir->i_op->unlink)
3812                 return -EPERM;
3813
3814         mutex_lock(&target->i_mutex);
3815         if (is_local_mountpoint(dentry))
3816                 error = -EBUSY;
3817         else {
3818                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3819                 if (!error) {
3820                         error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
3821                         if (error)
3822                                 goto out;
3823                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3824                         if (!error) {
3825                                 dont_mount(dentry);
3826                                 detach_mounts(dentry);
3827                         }
3828                 }
3829         }
3830 out:
3831         mutex_unlock(&target->i_mutex);
3832
3833         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3834         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3835                 fsnotify_link_count(target);
3836                 d_delete(dentry);
3837         }
3838
3839         return error;
3840 }
3841 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3842
3843 /*
3844  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3845  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3846  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3847  * while waiting on the I/O.
3848  */
3849 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3850 {
3851         int error;
3852         struct filename *name;
3853         struct dentry *dentry;
3854         struct path path;
3855         struct qstr last;
3856         int type;
3857         struct inode *inode = NULL;
3858         struct inode *delegated_inode = NULL;
3859         unsigned int lookup_flags = 0;
3860 retry:
3861         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3862                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3863         if (IS_ERR(name))
3864                 return PTR_ERR(name);
3865
3866         error = -EISDIR;
3867         if (type != LAST_NORM)
3868                 goto exit1;
3869
3870         error = mnt_want_write(path.mnt);
3871         if (error)
3872                 goto exit1;
3873 retry_deleg:
3874         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3875         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3876         error = PTR_ERR(dentry);
3877         if (!IS_ERR(dentry)) {
3878                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3879                 if (last.name[last.len])
3880                         goto slashes;
3881                 inode = dentry->d_inode;
3882                 if (d_is_negative(dentry))
3883                         goto slashes;
3884                 ihold(inode);
3885                 error = security_path_unlink(&path, dentry);
3886                 if (error)
3887                         goto exit2;
3888                 error = vfs_unlink(path.dentry->d_inode, dentry, &delegated_inode);
3889 exit2:
3890                 dput(dentry);
3891         }
3892         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3893         if (inode)
3894                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3895         inode = NULL;
3896         if (delegated_inode) {
3897                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
3898                 if (!error)
3899                         goto retry_deleg;
3900         }
3901         mnt_drop_write(path.mnt);
3902 exit1:
3903         path_put(&path);
3904         putname(name);
3905         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3906                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3907                 inode = NULL;
3908                 goto retry;
3909         }
3910         return error;
3911
3912 slashes:
3913         if (d_is_negative(dentry))
3914                 error = -ENOENT;
3915         else if (d_is_dir(dentry))
3916                 error = -EISDIR;
3917         else
3918                 error = -ENOTDIR;
3919         goto exit2;
3920 }
3921
3922 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3923 {
3924         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3925                 return -EINVAL;
3926
3927         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3928                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3929
3930         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3931 }
3932
3933 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3934 {
3935         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3936 }
3937
3938 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3939 {
3940         int error = may_create(dir, dentry);
3941
3942         if (error)
3943                 return error;
3944
3945         if (!dir->i_op->symlink)
3946                 return -EPERM;
3947
3948         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3949         if (error)
3950                 return error;
3951
3952         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3953         if (!error)
3954                 fsnotify_create(dir, dentry);
3955         return error;
3956 }
3957 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3958
3959 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3960                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3961 {
3962         int error;
3963         struct filename *from;
3964         struct dentry *dentry;
3965         struct path path;
3966         unsigned int lookup_flags = 0;
3967
3968         from = getname(oldname);
3969         if (IS_ERR(from))
3970                 return PTR_ERR(from);
3971 retry:
3972         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
3973         error = PTR_ERR(dentry);
3974         if (IS_ERR(dentry))
3975                 goto out_putname;
3976
3977         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
3978         if (!error)
3979                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
3980         done_path_create(&path, dentry);
3981         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3982                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3983                 goto retry;
3984         }
3985 out_putname:
3986         putname(from);
3987         return error;
3988 }
3989
3990 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3991 {
3992         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3993 }
3994
3995 /**
3996  * vfs_link - create a new link
3997  * @old_dentry: object to be linked
3998  * @dir:        new parent
3999  * @new_dentry: where to create the new link
4000  * @delegated_inode: returns inode needing a delegation break
4001  *
4002  * The caller must hold dir->i_mutex
4003  *
4004  * If vfs_link discovers a delegation on the to-be-linked file in need
4005  * of breaking, it will return -EWOULDBLOCK and return a reference to the
4006  * inode in delegated_inode.  The caller should then break the delegation
4007  * and retry.  Because breaking a delegation may take a long time, the
4008  * caller should drop the i_mutex before doing so.
4009  *
4010  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4011  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4012  * to be NFS exported.
4013  */
4014 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
4015 {
4016         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
4017         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
4018         int error;
4019
4020         if (!inode)
4021                 return -ENOENT;
4022
4023         error = may_create(dir, new_dentry);
4024         if (error)
4025                 return error;
4026
4027         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
4028                 return -EXDEV;
4029
4030         /*
4031          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
4032          */
4033         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
4034                 return -EPERM;
4035         if (!dir->i_op->link)
4036                 return -EPERM;
4037         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
4038                 return -EPERM;
4039
4040         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
4041         if (error)
4042                 return error;
4043
4044         mutex_lock(&inode->i_mutex);
4045         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
4046         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
4047                 error =  -ENOENT;
4048         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
4049                 error = -EMLINK;
4050         else {
4051                 error = try_break_deleg(inode, delegated_inode);
4052                 if (!error)
4053                         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
4054         }
4055
4056         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
4057                 spin_lock(&inode->i_lock);
4058                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
4059                 spin_unlock(&inode->i_lock);
4060         }
4061         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
4062         if (!error)
4063                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
4064         return error;
4065 }
4066 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
4067
4068 /*
4069  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
4070  * security-related surprises by not following symlinks on the
4071  * newname.  --KAB
4072  *
4073  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
4074  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
4075  * and other special files.  --ADM
4076  */
4077 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4078                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
4079 {
4080         struct dentry *new_dentry;
4081         struct path old_path, new_path;
4082         struct inode *delegated_inode = NULL;
4083         int how = 0;
4084         int error;
4085
4086         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
4087                 return -EINVAL;
4088         /*
4089          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
4090          * This ensures that not everyone will be able to create
4091          * handlink using the passed filedescriptor.
4092          */
4093         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
4094                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
4095                         return -ENOENT;
4096                 how = LOOKUP_EMPTY;
4097         }
4098
4099         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
4100                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
4101 retry:
4102         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
4103         if (error)
4104                 return error;
4105
4106         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
4107                                         (how & LOOKUP_REVAL));
4108         error = PTR_ERR(new_dentry);
4109         if (IS_ERR(new_dentry))
4110                 goto out;
4111
4112         error = -EXDEV;
4113         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4114                 goto out_dput;
4115         error = may_linkat(&old_path);
4116         if (unlikely(error))
4117                 goto out_dput;
4118         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
4119         if (error)
4120                 goto out_dput;
4121         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry, &delegated_inode);
4122 out_dput:
4123         done_path_create(&new_path, new_dentry);
4124         if (delegated_inode) {
4125                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4126                 if (!error) {
4127                         path_put(&old_path);
4128                         goto retry;
4129                 }
4130         }
4131         if (retry_estale(error, how)) {
4132                 path_put(&old_path);
4133                 how |= LOOKUP_REVAL;
4134                 goto retry;
4135         }
4136 out:
4137         path_put(&old_path);
4138
4139         return error;
4140 }
4141
4142 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4143 {
4144         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4145 }
4146
4147 /**
4148  * vfs_rename - rename a filesystem object
4149  * @old_dir:    parent of source
4150  * @old_dentry: source
4151  * @new_dir:    parent of destination
4152  * @new_dentry: destination
4153  * @delegated_inode: returns an inode needing a delegation break
4154  * @flags:      rename flags
4155  *
4156  * The caller must hold multiple mutexes--see lock_rename()).
4157  *
4158  * If vfs_rename discovers a delegation in need of breaking at either
4159  * the source or destination, it will return -EWOULDBLOCK and return a
4160  * reference to the inode in delegated_inode.  The caller should then
4161  * break the delegation and retry.  Because breaking a delegation may
4162  * take a long time, the caller should drop all locks before doing
4163  * so.
4164  *
4165  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4166  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4167  * to be NFS exported.
4168  *
4169  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
4170  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
4171  * Problems:
4172  *      a) we can get into loop creation.
4173  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
4174  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
4175  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
4176  *         story.
4177  *      c) we have to lock _four_ objects - parents and victim (if it exists),
4178  *         and source (if it is not a directory).
4179  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
4180  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
4181  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
4182  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
4183  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
4184  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
4185  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
4186  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
4187  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
4188  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
4189  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
4190  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
4191  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
4192  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
4193  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
4194  *         locking].
4195  */
4196 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4197                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4198                struct inode **delegated_inode, unsigned int flags)
4199 {
4200         int error;
4201         bool is_dir = d_is_dir(old_dentry);
4202         const unsigned char *old_name;
4203         struct inode *source = old_dentry->d_inode;
4204         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
4205         bool new_is_dir = false;
4206         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
4207
4208         if (source == target)
4209                 return 0;
4210
4211         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
4212         if (error)
4213                 return error;
4214
4215         if (!target) {
4216                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
4217         } else {
4218                 new_is_dir = d_is_dir(new_dentry);
4219
4220                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4221                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
4222                 else
4223                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, new_is_dir);
4224         }
4225         if (error)
4226                 return error;
4227
4228         if (!old_dir->i_op->rename && !old_dir->i_op->rename2)
4229                 return -EPERM;
4230
4231         if (flags && !old_dir->i_op->rename2)
4232                 return -EINVAL;
4233
4234         /*
4235          * If we are going to change the parent - check write permissions,
4236          * we'll need to flip '..'.
4237          */
4238         if (new_dir != old_dir) {
4239                 if (is_dir) {
4240                         error = inode_permission(source, MAY_WRITE);
4241                         if (error)
4242                                 return error;
4243                 }
4244                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && new_is_dir) {
4245                         error = inode_permission(target, MAY_WRITE);
4246                         if (error)
4247                                 return error;
4248                 }
4249         }
4250
4251         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry,
4252                                       flags);
4253         if (error)
4254                 return error;
4255
4256         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
4257         dget(new_dentry);
4258         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4259                 lock_two_nondirectories(source, target);
4260         else if (target)
4261                 mutex_lock(&target->i_mutex);
4262
4263         error = -EBUSY;
4264         if (is_local_mountpoint(old_dentry) || is_local_mountpoint(new_dentry))
4265                 goto out;
4266
4267         if (max_links && new_dir != old_dir) {
4268                 error = -EMLINK;
4269                 if (is_dir && !new_is_dir && new_dir->i_nlink >= max_links)
4270                         goto out;
4271                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !is_dir && new_is_dir &&
4272                     old_dir->i_nlink >= max_links)
4273                         goto out;
4274         }
4275         if (is_dir && !(flags & RENAME_EXCHANGE) && target)
4276                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
4277         if (!is_dir) {
4278                 error = try_break_deleg(source, delegated_inode);
4279                 if (error)
4280                         goto out;
4281         }
4282         if (target && !new_is_dir) {
4283                 error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
4284                 if (error)
4285                         goto out;
4286         }
4287         if (!old_dir->i_op->rename2) {
4288                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry,
4289                                               new_dir, new_dentry);
4290         } else {
4291                 WARN_ON(old_dir->i_op->rename != NULL);
4292                 error = old_dir->i_op->rename2(old_dir, old_dentry,
4293                                                new_dir, new_dentry, flags);
4294         }
4295         if (error)
4296                 goto out;
4297
4298         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && target) {
4299                 if (is_dir)
4300                         target->i_flags |= S_DEAD;
4301                 dont_mount(new_dentry);
4302                 detach_mounts(new_dentry);
4303         }
4304         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE)) {
4305                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4306                         d_move(old_dentry, new_dentry);
4307                 else
4308                         d_exchange(old_dentry, new_dentry);
4309         }
4310 out:
4311         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4312                 unlock_two_nondirectories(source, target);
4313         else if (target)
4314                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
4315         dput(new_dentry);
4316         if (!error) {
4317                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
4318                               !(flags & RENAME_EXCHANGE) ? target : NULL, old_dentry);
4319                 if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4320                         fsnotify_move(new_dir, old_dir, old_dentry->d_name.name,
4321                                       new_is_dir, NULL, new_dentry);
4322                 }
4323         }
4324         fsnotify_oldname_free(old_name);
4325
4326         return error;
4327 }
4328 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4329
4330 SYSCALL_DEFINE5(renameat2, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4331                 int, newdfd, const char __user *, newname, unsigned int, flags)
4332 {
4333         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
4334         struct dentry *trap;
4335         struct path old_path, new_path;
4336         struct qstr old_last, new_last;
4337         int old_type, new_type;
4338         struct inode *delegated_inode = NULL;
4339         struct filename *from;
4340         struct filename *to;
4341         unsigned int lookup_flags = 0, target_flags = LOOKUP_RENAME_TARGET;
4342         bool should_retry = false;
4343         int error;
4344
4345         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE | RENAME_WHITEOUT))
4346                 return -EINVAL;
4347
4348         if ((flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_WHITEOUT)) &&
4349             (flags & RENAME_EXCHANGE))
4350                 return -EINVAL;
4351
4352         if ((flags & RENAME_WHITEOUT) && !capable(CAP_MKNOD))
4353                 return -EPERM;
4354
4355         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
4356                 target_flags = 0;
4357
4358 retry:
4359         from = user_path_parent(olddfd, oldname,
4360                                 &old_path, &old_last, &old_type, lookup_flags);
4361         if (IS_ERR(from)) {
4362                 error = PTR_ERR(from);
4363                 goto exit;
4364         }
4365
4366         to = user_path_parent(newdfd, newname,
4367                                 &new_path, &new_last, &new_type, lookup_flags);
4368         if (IS_ERR(to)) {
4369                 error = PTR_ERR(to);
4370                 goto exit1;
4371         }
4372
4373         error = -EXDEV;
4374         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4375                 goto exit2;
4376
4377         error = -EBUSY;
4378         if (old_type != LAST_NORM)
4379                 goto exit2;
4380
4381         if (flags & RENAME_NOREPLACE)
4382                 error = -EEXIST;
4383         if (new_type != LAST_NORM)
4384                 goto exit2;
4385
4386         error = mnt_want_write(old_path.mnt);
4387         if (error)
4388                 goto exit2;
4389
4390 retry_deleg:
4391         trap = lock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4392
4393         old_dentry = __lookup_hash(&old_last, old_path.dentry, lookup_flags);
4394         error = PTR_ERR(old_dentry);
4395         if (IS_ERR(old_dentry))
4396                 goto exit3;
4397         /* source must exist */
4398         error = -ENOENT;
4399         if (d_is_negative(old_dentry))
4400                 goto exit4;
4401         new_dentry = __lookup_hash(&new_last, new_path.dentry, lookup_flags | target_flags);
4402         error = PTR_ERR(new_dentry);
4403         if (IS_ERR(new_dentry))
4404                 goto exit4;
4405         error = -EEXIST;
4406         if ((flags & RENAME_NOREPLACE) && d_is_positive(new_dentry))
4407                 goto exit5;
4408         if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4409                 error = -ENOENT;
4410                 if (d_is_negative(new_dentry))
4411                         goto exit5;
4412
4413                 if (!d_is_dir(new_dentry)) {
4414                         error = -ENOTDIR;
4415                         if (new_last.name[new_last.len])
4416                                 goto exit5;
4417                 }
4418         }
4419         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
4420         if (!d_is_dir(old_dentry)) {
4421                 error = -ENOTDIR;
4422                 if (old_last.name[old_last.len])
4423                         goto exit5;
4424                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && new_last.name[new_last.len])
4425                         goto exit5;
4426         }
4427         /* source should not be ancestor of target */
4428         error = -EINVAL;
4429         if (old_dentry == trap)
4430                 goto exit5;
4431         /* target should not be an ancestor of source */
4432         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4433                 error = -ENOTEMPTY;
4434         if (new_dentry == trap)
4435                 goto exit5;
4436
4437         error = security_path_rename(&old_path, old_dentry,
4438                                      &new_path, new_dentry, flags);
4439         if (error)
4440                 goto exit5;
4441         error = vfs_rename(old_path.dentry->d_inode, old_dentry,
4442                            new_path.dentry->d_inode, new_dentry,
4443                            &delegated_inode, flags);
4444 exit5:
4445         dput(new_dentry);
4446 exit4:
4447         dput(old_dentry);
4448 exit3:
4449         unlock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4450         if (delegated_inode) {
4451                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4452                 if (!error)
4453                         goto retry_deleg;
4454         }
4455         mnt_drop_write(old_path.mnt);
4456 exit2:
4457         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4458                 should_retry = true;
4459         path_put(&new_path);
4460         putname(to);
4461 exit1:
4462         path_put(&old_path);
4463         putname(from);
4464         if (should_retry) {
4465                 should_retry = false;
4466                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4467                 goto retry;
4468         }
4469 exit:
4470         return error;
4471 }
4472
4473 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4474                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4475 {
4476         return sys_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, 0);
4477 }
4478
4479 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4480 {
4481         return sys_renameat2(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4482 }
4483
4484 int vfs_whiteout(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
4485 {
4486         int error = may_create(dir, dentry);
4487         if (error)
4488                 return error;
4489
4490         if (!dir->i_op->mknod)
4491                 return -EPERM;
4492
4493         return dir->i_op->mknod(dir, dentry,
4494                                 S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, WHITEOUT_DEV);
4495 }
4496 EXPORT_SYMBOL(vfs_whiteout);
4497
4498 int readlink_copy(char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4499 {
4500         int len = PTR_ERR(link);
4501         if (IS_ERR(link))
4502                 goto out;
4503
4504         len = strlen(link);
4505         if (len > (unsigned) buflen)
4506                 len = buflen;
4507         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4508                 len = -EFAULT;
4509 out:
4510         return len;
4511 }
4512 EXPORT_SYMBOL(readlink_copy);
4513
4514 /*
4515  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
4516  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
4517  * using) it for any given inode is up to filesystem.
4518  */
4519 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4520 {
4521         void *cookie;
4522         struct inode *inode = d_inode(dentry);
4523         const char *link = inode->i_link;
4524         int res;
4525
4526         if (!link) {
4527                 link = inode->i_op->follow_link(dentry, &cookie);
4528                 if (IS_ERR(link))
4529                         return PTR_ERR(link);
4530         }
4531         res = readlink_copy(buffer, buflen, link);
4532         if (inode->i_op->put_link)
4533                 inode->i_op->put_link(inode, cookie);
4534         return res;
4535 }
4536 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);
4537
4538 /* get the link contents into pagecache */
4539 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
4540 {
4541         char *kaddr;
4542         struct page *page;
4543         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
4544         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4545         if (IS_ERR(page))
4546                 return (char*)page;
4547         *ppage = page;
4548         kaddr = kmap(page);
4549         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4550         return kaddr;
4551 }
4552
4553 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4554 {
4555         struct page *page = NULL;
4556         int res = readlink_copy(buffer, buflen, page_getlink(dentry, &page));
4557         if (page) {
4558                 kunmap(page);
4559                 page_cache_release(page);
4560         }
4561         return res;
4562 }
4563 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4564
4565 const char *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, void **cookie)
4566 {
4567         struct page *page = NULL;
4568         char *res = page_getlink(dentry, &page);
4569         if (!IS_ERR(res))
4570                 *cookie = page;
4571         return res;
4572 }
4573 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
4574
4575 void page_put_link(struct inode *unused, void *cookie)
4576 {
4577         struct page *page = cookie;
4578         kunmap(page);
4579         page_cache_release(page);
4580 }
4581 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4582
4583 /*
4584  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4585  */
4586 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4587 {
4588         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4589         struct page *page;
4590         void *fsdata;
4591         int err;
4592         char *kaddr;
4593         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
4594         if (nofs)
4595                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4596
4597 retry:
4598         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4599                                 flags, &page, &fsdata);
4600         if (err)
4601                 goto fail;
4602
4603         kaddr = kmap_atomic(page);
4604         memcpy(kaddr, symname, len-1);
4605         kunmap_atomic(kaddr);
4606
4607         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4608                                                         page, fsdata);
4609         if (err < 0)
4610                 goto fail;
4611         if (err < len-1)
4612                 goto retry;
4613
4614         mark_inode_dirty(inode);
4615         return 0;
4616 fail:
4617         return err;
4618 }
4619 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4620
4621 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4622 {
4623         return __page_symlink(inode, symname, len,
4624                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
4625 }
4626 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4627
4628 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4629         .readlink       = generic_readlink,
4630         .follow_link    = page_follow_link_light,
4631         .put_link       = page_put_link,
4632 };
4633 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);