]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - fs/namei.c
merge path_init and path_init_rcu
[mv-sheeva.git] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/namei.h>
22 #include <linux/pagemap.h>
23 #include <linux/fsnotify.h>
24 #include <linux/personality.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/ima.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/audit.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/file.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <linux/device_cgroup.h>
34 #include <linux/fs_struct.h>
35 #include <asm/uaccess.h>
36
37 #include "internal.h"
38
39 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
40  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
41  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
42  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
43  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
44  *
45  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
46  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
47  * this with calls to <fs>_follow_link().
48  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
49  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
50  * the special cases of the former code.
51  *
52  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
53  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
54  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
55  *
56  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
57  * resolution to correspond with current state of the code.
58  *
59  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
60  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
61  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
62  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
63  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
64  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
65  */
66
67 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
68  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
69  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
70  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
71  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
72  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
73  * the name is a symlink pointing to a non-existant name.
74  *
75  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
76  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
77  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
78  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
79  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
80  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
81  * and in the old Linux semantics.
82  */
83
84 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
85  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
86  *
87  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
88  */
89
90 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
91  *      inside the path - always follow.
92  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
93  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
94  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
95  *      otherwise - don't follow.
96  * (applied in that order).
97  *
98  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
99  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
100  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
101  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
102  * XEmacs seems to be relying on it...
103  */
104 /*
105  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
106  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
107  * any extra contention...
108  */
109
110 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
111  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
112  * kernel data space before using them..
113  *
114  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
115  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
116  */
117 static int do_getname(const char __user *filename, char *page)
118 {
119         int retval;
120         unsigned long len = PATH_MAX;
121
122         if (!segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS)) {
123                 if ((unsigned long) filename >= TASK_SIZE)
124                         return -EFAULT;
125                 if (TASK_SIZE - (unsigned long) filename < PATH_MAX)
126                         len = TASK_SIZE - (unsigned long) filename;
127         }
128
129         retval = strncpy_from_user(page, filename, len);
130         if (retval > 0) {
131                 if (retval < len)
132                         return 0;
133                 return -ENAMETOOLONG;
134         } else if (!retval)
135                 retval = -ENOENT;
136         return retval;
137 }
138
139 char * getname(const char __user * filename)
140 {
141         char *tmp, *result;
142
143         result = ERR_PTR(-ENOMEM);
144         tmp = __getname();
145         if (tmp)  {
146                 int retval = do_getname(filename, tmp);
147
148                 result = tmp;
149                 if (retval < 0) {
150                         __putname(tmp);
151                         result = ERR_PTR(retval);
152                 }
153         }
154         audit_getname(result);
155         return result;
156 }
157
158 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
159 void putname(const char *name)
160 {
161         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
162                 audit_putname(name);
163         else
164                 __putname(name);
165 }
166 EXPORT_SYMBOL(putname);
167 #endif
168
169 /*
170  * This does basic POSIX ACL permission checking
171  */
172 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags,
173                 int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags))
174 {
175         umode_t                 mode = inode->i_mode;
176
177         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
178
179         if (current_fsuid() == inode->i_uid)
180                 mode >>= 6;
181         else {
182                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG) && check_acl) {
183                         int error = check_acl(inode, mask, flags);
184                         if (error != -EAGAIN)
185                                 return error;
186                 }
187
188                 if (in_group_p(inode->i_gid))
189                         mode >>= 3;
190         }
191
192         /*
193          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
194          */
195         if ((mask & ~mode) == 0)
196                 return 0;
197         return -EACCES;
198 }
199
200 /**
201  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
202  * @inode:      inode to check access rights for
203  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
204  * @check_acl:  optional callback to check for Posix ACLs
205  * @flags:      IPERM_FLAG_ flags.
206  *
207  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
208  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
209  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
210  * are used for other things.
211  *
212  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
213  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
214  * It would then be called again in ref-walk mode.
215  */
216 int generic_permission(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags,
217         int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags))
218 {
219         int ret;
220
221         /*
222          * Do the basic POSIX ACL permission checks.
223          */
224         ret = acl_permission_check(inode, mask, flags, check_acl);
225         if (ret != -EACCES)
226                 return ret;
227
228         /*
229          * Read/write DACs are always overridable.
230          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
231          */
232         if (!(mask & MAY_EXEC) || execute_ok(inode))
233                 if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
234                         return 0;
235
236         /*
237          * Searching includes executable on directories, else just read.
238          */
239         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
240         if (mask == MAY_READ || (S_ISDIR(inode->i_mode) && !(mask & MAY_WRITE)))
241                 if (capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
242                         return 0;
243
244         return -EACCES;
245 }
246
247 /**
248  * inode_permission  -  check for access rights to a given inode
249  * @inode:      inode to check permission on
250  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
251  *
252  * Used to check for read/write/execute permissions on an inode.
253  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
254  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
255  * are used for other things.
256  */
257 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
258 {
259         int retval;
260
261         if (mask & MAY_WRITE) {
262                 umode_t mode = inode->i_mode;
263
264                 /*
265                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
266                  */
267                 if (IS_RDONLY(inode) &&
268                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
269                         return -EROFS;
270
271                 /*
272                  * Nobody gets write access to an immutable file.
273                  */
274                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
275                         return -EACCES;
276         }
277
278         if (inode->i_op->permission)
279                 retval = inode->i_op->permission(inode, mask, 0);
280         else
281                 retval = generic_permission(inode, mask, 0,
282                                 inode->i_op->check_acl);
283
284         if (retval)
285                 return retval;
286
287         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
288         if (retval)
289                 return retval;
290
291         return security_inode_permission(inode, mask);
292 }
293
294 /**
295  * file_permission  -  check for additional access rights to a given file
296  * @file:       file to check access rights for
297  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
298  *
299  * Used to check for read/write/execute permissions on an already opened
300  * file.
301  *
302  * Note:
303  *      Do not use this function in new code.  All access checks should
304  *      be done using inode_permission().
305  */
306 int file_permission(struct file *file, int mask)
307 {
308         return inode_permission(file->f_path.dentry->d_inode, mask);
309 }
310
311 /*
312  * get_write_access() gets write permission for a file.
313  * put_write_access() releases this write permission.
314  * This is used for regular files.
315  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
316  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
317  * can have the following values:
318  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
319  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
320  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
321  *
322  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
323  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
324  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
325  * to do the change if sign is wrong. Exclusion between them is provided by
326  * the inode->i_lock spinlock.
327  */
328
329 int get_write_access(struct inode * inode)
330 {
331         spin_lock(&inode->i_lock);
332         if (atomic_read(&inode->i_writecount) < 0) {
333                 spin_unlock(&inode->i_lock);
334                 return -ETXTBSY;
335         }
336         atomic_inc(&inode->i_writecount);
337         spin_unlock(&inode->i_lock);
338
339         return 0;
340 }
341
342 int deny_write_access(struct file * file)
343 {
344         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
345
346         spin_lock(&inode->i_lock);
347         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0) {
348                 spin_unlock(&inode->i_lock);
349                 return -ETXTBSY;
350         }
351         atomic_dec(&inode->i_writecount);
352         spin_unlock(&inode->i_lock);
353
354         return 0;
355 }
356
357 /**
358  * path_get - get a reference to a path
359  * @path: path to get the reference to
360  *
361  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
362  */
363 void path_get(struct path *path)
364 {
365         mntget(path->mnt);
366         dget(path->dentry);
367 }
368 EXPORT_SYMBOL(path_get);
369
370 /**
371  * path_put - put a reference to a path
372  * @path: path to put the reference to
373  *
374  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
375  */
376 void path_put(struct path *path)
377 {
378         dput(path->dentry);
379         mntput(path->mnt);
380 }
381 EXPORT_SYMBOL(path_put);
382
383 /**
384  * nameidata_drop_rcu - drop this nameidata out of rcu-walk
385  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
386  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
387  *
388  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
389  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). __drop_rcu* functions attempt
390  * to drop out of rcu-walk mode and take normal reference counts on dentries
391  * and vfsmounts to transition to rcu-walk mode. __drop_rcu* functions take
392  * refcounts at the last known good point before rcu-walk got stuck, so
393  * ref-walk may continue from there. If this is not successful (eg. a seqcount
394  * has changed), then failure is returned and path walk restarts from the
395  * beginning in ref-walk mode.
396  *
397  * nameidata_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root into
398  * ref-walk. Must be called from rcu-walk context.
399  */
400 static int nameidata_drop_rcu(struct nameidata *nd)
401 {
402         struct fs_struct *fs = current->fs;
403         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
404
405         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
406         if (nd->root.mnt) {
407                 spin_lock(&fs->lock);
408                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
409                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
410                         goto err_root;
411         }
412         spin_lock(&dentry->d_lock);
413         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
414                 goto err;
415         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
416         spin_unlock(&dentry->d_lock);
417         if (nd->root.mnt) {
418                 path_get(&nd->root);
419                 spin_unlock(&fs->lock);
420         }
421         mntget(nd->path.mnt);
422
423         rcu_read_unlock();
424         br_read_unlock(vfsmount_lock);
425         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
426         return 0;
427 err:
428         spin_unlock(&dentry->d_lock);
429 err_root:
430         if (nd->root.mnt)
431                 spin_unlock(&fs->lock);
432         return -ECHILD;
433 }
434
435 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
436 static inline int nameidata_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd)
437 {
438         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
439                 return nameidata_drop_rcu(nd);
440         return 0;
441 }
442
443 /**
444  * nameidata_dentry_drop_rcu - drop nameidata and dentry out of rcu-walk
445  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
446  * @dentry: dentry to drop
447  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
448  *
449  * nameidata_dentry_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root,
450  * and dentry into ref-walk. @dentry must be a path found by a do_lookup call on
451  * @nd. Must be called from rcu-walk context.
452  */
453 static int nameidata_dentry_drop_rcu(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
454 {
455         struct fs_struct *fs = current->fs;
456         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
457
458         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
459         if (nd->root.mnt) {
460                 spin_lock(&fs->lock);
461                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
462                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
463                         goto err_root;
464         }
465         spin_lock(&parent->d_lock);
466         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
467         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
468                 goto err;
469         /*
470          * If the sequence check on the child dentry passed, then the child has
471          * not been removed from its parent. This means the parent dentry must
472          * be valid and able to take a reference at this point.
473          */
474         BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
475         BUG_ON(!parent->d_count);
476         parent->d_count++;
477         spin_unlock(&dentry->d_lock);
478         spin_unlock(&parent->d_lock);
479         if (nd->root.mnt) {
480                 path_get(&nd->root);
481                 spin_unlock(&fs->lock);
482         }
483         mntget(nd->path.mnt);
484
485         rcu_read_unlock();
486         br_read_unlock(vfsmount_lock);
487         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
488         return 0;
489 err:
490         spin_unlock(&dentry->d_lock);
491         spin_unlock(&parent->d_lock);
492 err_root:
493         if (nd->root.mnt)
494                 spin_unlock(&fs->lock);
495         return -ECHILD;
496 }
497
498 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
499 static inline int nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
500 {
501         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
502                 return nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry);
503         return 0;
504 }
505
506 /**
507  * nameidata_drop_rcu_last - drop nameidata ending path walk out of rcu-walk
508  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
509  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
510  *
511  * nameidata_drop_rcu_last attempts to drop the current nd->path into ref-walk.
512  * nd->path should be the final element of the lookup, so nd->root is discarded.
513  * Must be called from rcu-walk context.
514  */
515 static int nameidata_drop_rcu_last(struct nameidata *nd)
516 {
517         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
518
519         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
520         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
521         nd->root.mnt = NULL;
522         spin_lock(&dentry->d_lock);
523         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
524                 goto err_unlock;
525         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
526         spin_unlock(&dentry->d_lock);
527
528         mntget(nd->path.mnt);
529
530         rcu_read_unlock();
531         br_read_unlock(vfsmount_lock);
532
533         return 0;
534
535 err_unlock:
536         spin_unlock(&dentry->d_lock);
537         rcu_read_unlock();
538         br_read_unlock(vfsmount_lock);
539         return -ECHILD;
540 }
541
542 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
543 static inline int nameidata_drop_rcu_last_maybe(struct nameidata *nd)
544 {
545         if (likely(nd->flags & LOOKUP_RCU))
546                 return nameidata_drop_rcu_last(nd);
547         return 0;
548 }
549
550 /**
551  * release_open_intent - free up open intent resources
552  * @nd: pointer to nameidata
553  */
554 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
555 {
556         struct file *file = nd->intent.open.file;
557
558         if (file && !IS_ERR(file)) {
559                 if (file->f_path.dentry == NULL)
560                         put_filp(file);
561                 else
562                         fput(file);
563         }
564 }
565
566 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
567 {
568         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
569 }
570
571 static struct dentry *
572 do_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
573 {
574         int status = d_revalidate(dentry, nd);
575         if (unlikely(status <= 0)) {
576                 /*
577                  * The dentry failed validation.
578                  * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
579                  * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
580                  * to return a fail status.
581                  */
582                 if (status < 0) {
583                         dput(dentry);
584                         dentry = ERR_PTR(status);
585                 } else if (!d_invalidate(dentry)) {
586                         dput(dentry);
587                         dentry = NULL;
588                 }
589         }
590         return dentry;
591 }
592
593 static inline struct dentry *
594 do_revalidate_rcu(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
595 {
596         int status = d_revalidate(dentry, nd);
597         if (likely(status > 0))
598                 return dentry;
599         if (status == -ECHILD) {
600                 if (nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry))
601                         return ERR_PTR(-ECHILD);
602                 return do_revalidate(dentry, nd);
603         }
604         if (status < 0)
605                 return ERR_PTR(status);
606         /* Don't d_invalidate in rcu-walk mode */
607         if (nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry))
608                 return ERR_PTR(-ECHILD);
609         if (!d_invalidate(dentry)) {
610                 dput(dentry);
611                 dentry = NULL;
612         }
613         return dentry;
614 }
615
616 static inline int need_reval_dot(struct dentry *dentry)
617 {
618         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
619                 return 0;
620
621         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
622                 return 0;
623
624         return 1;
625 }
626
627 /*
628  * force_reval_path - force revalidation of a dentry
629  *
630  * In some situations the path walking code will trust dentries without
631  * revalidating them. This causes problems for filesystems that depend on
632  * d_revalidate to handle file opens (e.g. NFSv4). When FS_REVAL_DOT is set
633  * (which indicates that it's possible for the dentry to go stale), force
634  * a d_revalidate call before proceeding.
635  *
636  * Returns 0 if the revalidation was successful. If the revalidation fails,
637  * either return the error returned by d_revalidate or -ESTALE if the
638  * revalidation it just returned 0. If d_revalidate returns 0, we attempt to
639  * invalidate the dentry. It's up to the caller to handle putting references
640  * to the path if necessary.
641  */
642 static int
643 force_reval_path(struct path *path, struct nameidata *nd)
644 {
645         int status;
646         struct dentry *dentry = path->dentry;
647
648         /*
649          * only check on filesystems where it's possible for the dentry to
650          * become stale.
651          */
652         if (!need_reval_dot(dentry))
653                 return 0;
654
655         status = d_revalidate(dentry, nd);
656         if (status > 0)
657                 return 0;
658
659         if (!status) {
660                 d_invalidate(dentry);
661                 status = -ESTALE;
662         }
663         return status;
664 }
665
666 /*
667  * Short-cut version of permission(), for calling on directories
668  * during pathname resolution.  Combines parts of permission()
669  * and generic_permission(), and tests ONLY for MAY_EXEC permission.
670  *
671  * If appropriate, check DAC only.  If not appropriate, or
672  * short-cut DAC fails, then call ->permission() to do more
673  * complete permission check.
674  */
675 static inline int exec_permission(struct inode *inode, unsigned int flags)
676 {
677         int ret;
678
679         if (inode->i_op->permission) {
680                 ret = inode->i_op->permission(inode, MAY_EXEC, flags);
681         } else {
682                 ret = acl_permission_check(inode, MAY_EXEC, flags,
683                                 inode->i_op->check_acl);
684         }
685         if (likely(!ret))
686                 goto ok;
687         if (ret == -ECHILD)
688                 return ret;
689
690         if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE) || capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
691                 goto ok;
692
693         return ret;
694 ok:
695         return security_inode_exec_permission(inode, flags);
696 }
697
698 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
699 {
700         if (!nd->root.mnt)
701                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
702 }
703
704 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
705
706 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
707 {
708         if (!nd->root.mnt) {
709                 struct fs_struct *fs = current->fs;
710                 unsigned seq;
711
712                 do {
713                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
714                         nd->root = fs->root;
715                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
716         }
717 }
718
719 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
720 {
721         int ret;
722
723         if (IS_ERR(link))
724                 goto fail;
725
726         if (*link == '/') {
727                 set_root(nd);
728                 path_put(&nd->path);
729                 nd->path = nd->root;
730                 path_get(&nd->root);
731         }
732         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
733
734         ret = link_path_walk(link, nd);
735         return ret;
736 fail:
737         path_put(&nd->path);
738         return PTR_ERR(link);
739 }
740
741 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
742 {
743         dput(path->dentry);
744         if (path->mnt != nd->path.mnt)
745                 mntput(path->mnt);
746 }
747
748 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
749                                         struct nameidata *nd)
750 {
751         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
752                 dput(nd->path.dentry);
753                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
754                         mntput(nd->path.mnt);
755         }
756         nd->path.mnt = path->mnt;
757         nd->path.dentry = path->dentry;
758 }
759
760 static __always_inline int
761 __do_follow_link(const struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
762 {
763         int error;
764         struct dentry *dentry = link->dentry;
765
766         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
767
768         touch_atime(link->mnt, dentry);
769         nd_set_link(nd, NULL);
770
771         if (link->mnt == nd->path.mnt)
772                 mntget(link->mnt);
773
774         nd->last_type = LAST_BIND;
775         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
776         error = PTR_ERR(*p);
777         if (!IS_ERR(*p)) {
778                 char *s = nd_get_link(nd);
779                 error = 0;
780                 if (s)
781                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
782                 else if (nd->last_type == LAST_BIND) {
783                         error = force_reval_path(&nd->path, nd);
784                         if (error)
785                                 path_put(&nd->path);
786                 }
787         }
788         return error;
789 }
790
791 /*
792  * This limits recursive symlink follows to 8, while
793  * limiting consecutive symlinks to 40.
794  *
795  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
796  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups. 
797  */
798 static inline int do_follow_link(struct inode *inode, struct path *path, struct nameidata *nd)
799 {
800         void *cookie;
801         int err = -ELOOP;
802
803         /* We drop rcu-walk here */
804         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, path->dentry))
805                 return -ECHILD;
806         BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
807
808         if (current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)
809                 goto loop;
810         if (current->total_link_count >= 40)
811                 goto loop;
812         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
813         cond_resched();
814         err = security_inode_follow_link(path->dentry, nd);
815         if (err)
816                 goto loop;
817         current->link_count++;
818         current->total_link_count++;
819         nd->depth++;
820         err = __do_follow_link(path, nd, &cookie);
821         if (!IS_ERR(cookie) && path->dentry->d_inode->i_op->put_link)
822                 path->dentry->d_inode->i_op->put_link(path->dentry, nd, cookie);
823         path_put(path);
824         current->link_count--;
825         nd->depth--;
826         return err;
827 loop:
828         path_put_conditional(path, nd);
829         path_put(&nd->path);
830         return err;
831 }
832
833 static int follow_up_rcu(struct path *path)
834 {
835         struct vfsmount *parent;
836         struct dentry *mountpoint;
837
838         parent = path->mnt->mnt_parent;
839         if (parent == path->mnt)
840                 return 0;
841         mountpoint = path->mnt->mnt_mountpoint;
842         path->dentry = mountpoint;
843         path->mnt = parent;
844         return 1;
845 }
846
847 int follow_up(struct path *path)
848 {
849         struct vfsmount *parent;
850         struct dentry *mountpoint;
851
852         br_read_lock(vfsmount_lock);
853         parent = path->mnt->mnt_parent;
854         if (parent == path->mnt) {
855                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
856                 return 0;
857         }
858         mntget(parent);
859         mountpoint = dget(path->mnt->mnt_mountpoint);
860         br_read_unlock(vfsmount_lock);
861         dput(path->dentry);
862         path->dentry = mountpoint;
863         mntput(path->mnt);
864         path->mnt = parent;
865         return 1;
866 }
867
868 /*
869  * Perform an automount
870  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
871  *   were called with.
872  */
873 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
874                             bool *need_mntput)
875 {
876         struct vfsmount *mnt;
877         int err;
878
879         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
880                 return -EREMOTE;
881
882         /* We don't want to mount if someone supplied AT_NO_AUTOMOUNT
883          * and this is the terminal part of the path.
884          */
885         if ((flags & LOOKUP_NO_AUTOMOUNT) && !(flags & LOOKUP_CONTINUE))
886                 return -EISDIR; /* we actually want to stop here */
887
888         /* We want to mount if someone is trying to open/create a file of any
889          * type under the mountpoint, wants to traverse through the mountpoint
890          * or wants to open the mounted directory.
891          *
892          * We don't want to mount if someone's just doing a stat and they've
893          * set AT_SYMLINK_NOFOLLOW - unless they're stat'ing a directory and
894          * appended a '/' to the name.
895          */
896         if (!(flags & LOOKUP_FOLLOW) &&
897             !(flags & (LOOKUP_CONTINUE | LOOKUP_DIRECTORY |
898                        LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE)))
899                 return -EISDIR;
900
901         current->total_link_count++;
902         if (current->total_link_count >= 40)
903                 return -ELOOP;
904
905         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
906         if (IS_ERR(mnt)) {
907                 /*
908                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
909                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
910                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
911                  *
912                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
913                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
914                  * the path is inaccessible and we should say so.
915                  */
916                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_CONTINUE))
917                         return -EREMOTE;
918                 return PTR_ERR(mnt);
919         }
920
921         if (!mnt) /* mount collision */
922                 return 0;
923
924         err = finish_automount(mnt, path);
925
926         switch (err) {
927         case -EBUSY:
928                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
929                 return 0;
930         case 0:
931                 dput(path->dentry);
932                 if (*need_mntput)
933                         mntput(path->mnt);
934                 path->mnt = mnt;
935                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
936                 *need_mntput = true;
937                 return 0;
938         default:
939                 return err;
940         }
941
942 }
943
944 /*
945  * Handle a dentry that is managed in some way.
946  * - Flagged for transit management (autofs)
947  * - Flagged as mountpoint
948  * - Flagged as automount point
949  *
950  * This may only be called in refwalk mode.
951  *
952  * Serialization is taken care of in namespace.c
953  */
954 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
955 {
956         unsigned managed;
957         bool need_mntput = false;
958         int ret;
959
960         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
961          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
962          * the components of that value change under us */
963         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
964                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
965                unlikely(managed != 0)) {
966                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
967                  * being held. */
968                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
969                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
970                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
971                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry,
972                                                            false, false);
973                         if (ret < 0)
974                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
975                 }
976
977                 /* Transit to a mounted filesystem. */
978                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
979                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
980                         if (mounted) {
981                                 dput(path->dentry);
982                                 if (need_mntput)
983                                         mntput(path->mnt);
984                                 path->mnt = mounted;
985                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
986                                 need_mntput = true;
987                                 continue;
988                         }
989
990                         /* Something is mounted on this dentry in another
991                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
992                          * namespace got unmounted before we managed to get the
993                          * vfsmount_lock */
994                 }
995
996                 /* Handle an automount point */
997                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
998                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
999                         if (ret < 0)
1000                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1001                         continue;
1002                 }
1003
1004                 /* We didn't change the current path point */
1005                 break;
1006         }
1007         return 0;
1008 }
1009
1010 int follow_down_one(struct path *path)
1011 {
1012         struct vfsmount *mounted;
1013
1014         mounted = lookup_mnt(path);
1015         if (mounted) {
1016                 dput(path->dentry);
1017                 mntput(path->mnt);
1018                 path->mnt = mounted;
1019                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1020                 return 1;
1021         }
1022         return 0;
1023 }
1024
1025 /*
1026  * Skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  We abort the rcu-walk if we
1027  * meet a managed dentry and we're not walking to "..".  True is returned to
1028  * continue, false to abort.
1029  */
1030 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1031                                struct inode **inode, bool reverse_transit)
1032 {
1033         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1034                 struct vfsmount *mounted;
1035                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) &&
1036                     !reverse_transit &&
1037                     path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false, true) < 0)
1038                         return false;
1039                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
1040                 if (!mounted)
1041                         break;
1042                 path->mnt = mounted;
1043                 path->dentry = mounted->mnt_root;
1044                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1045                 *inode = path->dentry->d_inode;
1046         }
1047
1048         if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1049                 return reverse_transit;
1050         return true;
1051 }
1052
1053 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1054 {
1055         struct inode *inode = nd->inode;
1056
1057         set_root_rcu(nd);
1058
1059         while (1) {
1060                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1061                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1062                         break;
1063                 }
1064                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1065                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1066                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1067                         unsigned seq;
1068
1069                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1070                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1071                                 return -ECHILD;
1072                         inode = parent->d_inode;
1073                         nd->path.dentry = parent;
1074                         nd->seq = seq;
1075                         break;
1076                 }
1077                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1078                         break;
1079                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1080                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1081         }
1082         __follow_mount_rcu(nd, &nd->path, &inode, true);
1083         nd->inode = inode;
1084
1085         return 0;
1086 }
1087
1088 /*
1089  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1090  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1091  * caller is permitted to proceed or not.
1092  *
1093  * Care must be taken as namespace_sem may be held (indicated by mounting_here
1094  * being true).
1095  */
1096 int follow_down(struct path *path, bool mounting_here)
1097 {
1098         unsigned managed;
1099         int ret;
1100
1101         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1102                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1103                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1104                  * being held.
1105                  *
1106                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1107                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1108                  * other than its daemon the right to mount on its
1109                  * superstructure.
1110                  *
1111                  * The filesystem may sleep at this point.
1112                  */
1113                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1114                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1115                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1116                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1117                                 path->dentry, mounting_here, false);
1118                         if (ret < 0)
1119                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1120                 }
1121
1122                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1123                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1124                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1125                         if (!mounted)
1126                                 break;
1127                         dput(path->dentry);
1128                         mntput(path->mnt);
1129                         path->mnt = mounted;
1130                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1131                         continue;
1132                 }
1133
1134                 /* Don't handle automount points here */
1135                 break;
1136         }
1137         return 0;
1138 }
1139
1140 /*
1141  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1142  */
1143 static void follow_mount(struct path *path)
1144 {
1145         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1146                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1147                 if (!mounted)
1148                         break;
1149                 dput(path->dentry);
1150                 mntput(path->mnt);
1151                 path->mnt = mounted;
1152                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1153         }
1154 }
1155
1156 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1157 {
1158         set_root(nd);
1159
1160         while(1) {
1161                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1162
1163                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1164                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1165                         break;
1166                 }
1167                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1168                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1169                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1170                         dput(old);
1171                         break;
1172                 }
1173                 if (!follow_up(&nd->path))
1174                         break;
1175         }
1176         follow_mount(&nd->path);
1177         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1178 }
1179
1180 /*
1181  * Allocate a dentry with name and parent, and perform a parent
1182  * directory ->lookup on it. Returns the new dentry, or ERR_PTR
1183  * on error. parent->d_inode->i_mutex must be held. d_lookup must
1184  * have verified that no child exists while under i_mutex.
1185  */
1186 static struct dentry *d_alloc_and_lookup(struct dentry *parent,
1187                                 struct qstr *name, struct nameidata *nd)
1188 {
1189         struct inode *inode = parent->d_inode;
1190         struct dentry *dentry;
1191         struct dentry *old;
1192
1193         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1194         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode)))
1195                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1196
1197         dentry = d_alloc(parent, name);
1198         if (unlikely(!dentry))
1199                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1200
1201         old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, nd);
1202         if (unlikely(old)) {
1203                 dput(dentry);
1204                 dentry = old;
1205         }
1206         return dentry;
1207 }
1208
1209 /*
1210  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1211  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1212  *  It _is_ time-critical.
1213  */
1214 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1215                         struct path *path, struct inode **inode)
1216 {
1217         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1218         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1219         struct inode *dir;
1220         int err;
1221
1222         /*
1223          * See if the low-level filesystem might want
1224          * to use its own hash..
1225          */
1226         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1227                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode, name);
1228                 if (err < 0)
1229                         return err;
1230         }
1231
1232         /*
1233          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1234          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1235          * do the non-racy lookup, below.
1236          */
1237         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1238                 unsigned seq;
1239
1240                 *inode = nd->inode;
1241                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, inode);
1242                 if (!dentry) {
1243                         if (nameidata_drop_rcu(nd))
1244                                 return -ECHILD;
1245                         goto need_lookup;
1246                 }
1247                 /* Memory barrier in read_seqcount_begin of child is enough */
1248                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1249                         return -ECHILD;
1250
1251                 nd->seq = seq;
1252                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1253                         dentry = do_revalidate_rcu(dentry, nd);
1254                         if (!dentry)
1255                                 goto need_lookup;
1256                         if (IS_ERR(dentry))
1257                                 goto fail;
1258                         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1259                                 goto done;
1260                 }
1261                 path->mnt = mnt;
1262                 path->dentry = dentry;
1263                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode, false)))
1264                         return 0;
1265                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
1266                         return -ECHILD;
1267                 /* fallthru */
1268         }
1269         dentry = __d_lookup(parent, name);
1270         if (!dentry)
1271                 goto need_lookup;
1272 found:
1273         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1274                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1275                 if (!dentry)
1276                         goto need_lookup;
1277                 if (IS_ERR(dentry))
1278                         goto fail;
1279         }
1280 done:
1281         path->mnt = mnt;
1282         path->dentry = dentry;
1283         err = follow_managed(path, nd->flags);
1284         if (unlikely(err < 0)) {
1285                 path_put_conditional(path, nd);
1286                 return err;
1287         }
1288         *inode = path->dentry->d_inode;
1289         return 0;
1290
1291 need_lookup:
1292         dir = parent->d_inode;
1293         BUG_ON(nd->inode != dir);
1294
1295         mutex_lock(&dir->i_mutex);
1296         /*
1297          * First re-do the cached lookup just in case it was created
1298          * while we waited for the directory semaphore, or the first
1299          * lookup failed due to an unrelated rename.
1300          *
1301          * This could use version numbering or similar to avoid unnecessary
1302          * cache lookups, but then we'd have to do the first lookup in the
1303          * non-racy way. However in the common case here, everything should
1304          * be hot in cache, so would it be a big win?
1305          */
1306         dentry = d_lookup(parent, name);
1307         if (likely(!dentry)) {
1308                 dentry = d_alloc_and_lookup(parent, name, nd);
1309                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1310                 if (IS_ERR(dentry))
1311                         goto fail;
1312                 goto done;
1313         }
1314         /*
1315          * Uhhuh! Nasty case: the cache was re-populated while
1316          * we waited on the semaphore. Need to revalidate.
1317          */
1318         mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1319         goto found;
1320
1321 fail:
1322         return PTR_ERR(dentry);
1323 }
1324
1325 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1326 {
1327         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1328                 int err = exec_permission(nd->inode, IPERM_FLAG_RCU);
1329                 if (err != -ECHILD)
1330                         return err;
1331                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
1332                         return -ECHILD;
1333         }
1334         return exec_permission(nd->inode, 0);
1335 }
1336
1337 /*
1338  * Name resolution.
1339  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1340  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1341  *
1342  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1343  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1344  */
1345 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1346 {
1347         struct path next;
1348         int err;
1349         unsigned int lookup_flags = nd->flags;
1350         
1351         while (*name=='/')
1352                 name++;
1353         if (!*name)
1354                 goto return_reval;
1355
1356         if (nd->depth)
1357                 lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW | (nd->flags & LOOKUP_CONTINUE);
1358
1359         /* At this point we know we have a real path component. */
1360         for(;;) {
1361                 struct inode *inode;
1362                 unsigned long hash;
1363                 struct qstr this;
1364                 unsigned int c;
1365
1366                 nd->flags |= LOOKUP_CONTINUE;
1367
1368                 err = may_lookup(nd);
1369                 if (err)
1370                         break;
1371
1372                 this.name = name;
1373                 c = *(const unsigned char *)name;
1374
1375                 hash = init_name_hash();
1376                 do {
1377                         name++;
1378                         hash = partial_name_hash(c, hash);
1379                         c = *(const unsigned char *)name;
1380                 } while (c && (c != '/'));
1381                 this.len = name - (const char *) this.name;
1382                 this.hash = end_name_hash(hash);
1383
1384                 /* remove trailing slashes? */
1385                 if (!c)
1386                         goto last_component;
1387                 while (*++name == '/');
1388                 if (!*name)
1389                         goto last_with_slashes;
1390
1391                 /*
1392                  * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1393                  * to be able to know about the current root directory and
1394                  * parent relationships.
1395                  */
1396                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1397                         default:
1398                                 break;
1399                         case 2:
1400                                 if (this.name[1] != '.')
1401                                         break;
1402                                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1403                                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1404                                                 return -ECHILD;
1405                                 } else
1406                                         follow_dotdot(nd);
1407                                 /* fallthrough */
1408                         case 1:
1409                                 continue;
1410                 }
1411                 /* This does the actual lookups.. */
1412                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1413                 if (err)
1414                         break;
1415                 err = -ENOENT;
1416                 if (!inode)
1417                         goto out_dput;
1418
1419                 if (inode->i_op->follow_link) {
1420                         err = do_follow_link(inode, &next, nd);
1421                         if (err)
1422                                 goto return_err;
1423                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1424                         err = -ENOENT;
1425                         if (!nd->inode)
1426                                 break;
1427                 } else {
1428                         path_to_nameidata(&next, nd);
1429                         nd->inode = inode;
1430                 }
1431                 err = -ENOTDIR; 
1432                 if (!nd->inode->i_op->lookup)
1433                         break;
1434                 continue;
1435                 /* here ends the main loop */
1436
1437 last_with_slashes:
1438                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1439 last_component:
1440                 /* Clear LOOKUP_CONTINUE iff it was previously unset */
1441                 nd->flags &= lookup_flags | ~LOOKUP_CONTINUE;
1442                 if (lookup_flags & LOOKUP_PARENT)
1443                         goto lookup_parent;
1444                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1445                         default:
1446                                 break;
1447                         case 2:
1448                                 if (this.name[1] != '.')
1449                                         break;
1450                                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1451                                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1452                                                 return -ECHILD;
1453                                 } else
1454                                         follow_dotdot(nd);
1455                                 /* fallthrough */
1456                         case 1:
1457                                 goto return_reval;
1458                 }
1459                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1460                 if (err)
1461                         break;
1462                 if (inode && unlikely(inode->i_op->follow_link) &&
1463                     (lookup_flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
1464                         err = do_follow_link(inode, &next, nd);
1465                         if (err)
1466                                 goto return_err;
1467                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1468                 } else {
1469                         path_to_nameidata(&next, nd);
1470                         nd->inode = inode;
1471                 }
1472                 err = -ENOENT;
1473                 if (!nd->inode)
1474                         break;
1475                 if (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1476                         err = -ENOTDIR; 
1477                         if (!nd->inode->i_op->lookup)
1478                                 break;
1479                 }
1480                 goto return_base;
1481 lookup_parent:
1482                 nd->last = this;
1483                 nd->last_type = LAST_NORM;
1484                 if (this.name[0] != '.')
1485                         goto return_base;
1486                 if (this.len == 1)
1487                         nd->last_type = LAST_DOT;
1488                 else if (this.len == 2 && this.name[1] == '.')
1489                         nd->last_type = LAST_DOTDOT;
1490                 else
1491                         goto return_base;
1492 return_reval:
1493                 /*
1494                  * We bypassed the ordinary revalidation routines.
1495                  * We may need to check the cached dentry for staleness.
1496                  */
1497                 if (need_reval_dot(nd->path.dentry)) {
1498                         if (nameidata_drop_rcu_last_maybe(nd))
1499                                 return -ECHILD;
1500                         /* Note: we do not d_invalidate() */
1501                         err = d_revalidate(nd->path.dentry, nd);
1502                         if (!err)
1503                                 err = -ESTALE;
1504                         if (err < 0)
1505                                 break;
1506                         return 0;
1507                 }
1508 return_base:
1509                 if (nameidata_drop_rcu_last_maybe(nd))
1510                         return -ECHILD;
1511                 return 0;
1512 out_dput:
1513                 if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1514                         path_put_conditional(&next, nd);
1515                 break;
1516         }
1517         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1518                 path_put(&nd->path);
1519 return_err:
1520         return err;
1521 }
1522
1523 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1524 {
1525         int retval = 0;
1526         int fput_needed;
1527         struct file *file;
1528
1529         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1530         nd->flags = flags;
1531         nd->depth = 0;
1532         nd->root.mnt = NULL;
1533         nd->file = NULL;
1534
1535         if (*name=='/') {
1536                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1537                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1538                         rcu_read_lock();
1539                         set_root_rcu(nd);
1540                 } else {
1541                         set_root(nd);
1542                         path_get(&nd->root);
1543                 }
1544                 nd->path = nd->root;
1545         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1546                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1547                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1548                         unsigned seq;
1549
1550                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1551                         rcu_read_lock();
1552
1553                         do {
1554                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1555                                 nd->path = fs->pwd;
1556                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1557                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1558                 } else {
1559                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1560                 }
1561         } else {
1562                 struct dentry *dentry;
1563
1564                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1565                 retval = -EBADF;
1566                 if (!file)
1567                         goto out_fail;
1568
1569                 dentry = file->f_path.dentry;
1570
1571                 retval = -ENOTDIR;
1572                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1573                         goto fput_fail;
1574
1575                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1576                 if (retval)
1577                         goto fput_fail;
1578
1579                 nd->path = file->f_path;
1580                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1581                         if (fput_needed)
1582                                 nd->file = file;
1583                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1584                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1585                         rcu_read_lock();
1586                 } else {
1587                         path_get(&file->f_path);
1588                         fput_light(file, fput_needed);
1589                 }
1590         }
1591
1592         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1593         return 0;
1594
1595 fput_fail:
1596         fput_light(file, fput_needed);
1597 out_fail:
1598         return retval;
1599 }
1600
1601 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1602 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1603                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1604 {
1605         int retval;
1606
1607         /*
1608          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1609          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1610          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1611          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1612          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1613          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1614          * analogue, foo_rcu().
1615          *
1616          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1617          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1618          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1619          * be able to complete).
1620          */
1621         retval = path_init(dfd, name, flags, nd);
1622
1623         if (unlikely(retval))
1624                 return retval;
1625
1626         current->total_link_count = 0;
1627         retval = link_path_walk(name, nd);
1628
1629         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1630                 /* RCU dangling. Cancel it. */
1631                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1632                 nd->root.mnt = NULL;
1633                 rcu_read_unlock();
1634                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
1635         }
1636
1637         if (nd->file) {
1638                 fput(nd->file);
1639                 nd->file = NULL;
1640         }
1641
1642         if (nd->root.mnt) {
1643                 path_put(&nd->root);
1644                 nd->root.mnt = NULL;
1645         }
1646         return retval;
1647 }
1648
1649 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1650                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1651 {
1652         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1653         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1654                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
1655         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1656                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1657
1658         if (likely(!retval)) {
1659                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1660                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1661                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1662                 }
1663         }
1664         return retval;
1665 }
1666
1667 int kern_path_parent(const char *name, struct nameidata *nd)
1668 {
1669         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, nd);
1670 }
1671
1672 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1673 {
1674         struct nameidata nd;
1675         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1676         if (!res)
1677                 *path = nd.path;
1678         return res;
1679 }
1680
1681 /**
1682  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1683  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1684  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1685  * @name: pointer to file name
1686  * @flags: lookup flags
1687  * @nd: pointer to nameidata
1688  */
1689 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1690                     const char *name, unsigned int flags,
1691                     struct nameidata *nd)
1692 {
1693         int result;
1694
1695         /* same as do_path_lookup */
1696         nd->last_type = LAST_ROOT;
1697         nd->flags = flags;
1698         nd->depth = 0;
1699
1700         nd->path.dentry = dentry;
1701         nd->path.mnt = mnt;
1702         path_get(&nd->path);
1703         nd->root = nd->path;
1704         path_get(&nd->root);
1705         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1706
1707         current->total_link_count = 0;
1708
1709         result = link_path_walk(name, nd);
1710         if (result == -ESTALE) {
1711                 /* nd->path had been dropped */
1712                 current->total_link_count = 0;
1713                 nd->path.dentry = dentry;
1714                 nd->path.mnt = mnt;
1715                 nd->inode = dentry->d_inode;
1716                 path_get(&nd->path);
1717                 nd->flags |= LOOKUP_REVAL;
1718                 result = link_path_walk(name, nd);
1719         }
1720         if (unlikely(!result && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1721                                 nd->inode))
1722                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1723
1724         path_put(&nd->root);
1725         nd->root.mnt = NULL;
1726
1727         return result;
1728 }
1729
1730 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1731                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1732 {
1733         struct inode *inode = base->d_inode;
1734         struct dentry *dentry;
1735         int err;
1736
1737         err = exec_permission(inode, 0);
1738         if (err)
1739                 return ERR_PTR(err);
1740
1741         /*
1742          * See if the low-level filesystem might want
1743          * to use its own hash..
1744          */
1745         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1746                 err = base->d_op->d_hash(base, inode, name);
1747                 dentry = ERR_PTR(err);
1748                 if (err < 0)
1749                         goto out;
1750         }
1751
1752         /*
1753          * Don't bother with __d_lookup: callers are for creat as
1754          * well as unlink, so a lot of the time it would cost
1755          * a double lookup.
1756          */
1757         dentry = d_lookup(base, name);
1758
1759         if (dentry && (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE))
1760                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1761
1762         if (!dentry)
1763                 dentry = d_alloc_and_lookup(base, name, nd);
1764 out:
1765         return dentry;
1766 }
1767
1768 /*
1769  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1770  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1771  * SMP-safe.
1772  */
1773 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1774 {
1775         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1776 }
1777
1778 static int __lookup_one_len(const char *name, struct qstr *this,
1779                 struct dentry *base, int len)
1780 {
1781         unsigned long hash;
1782         unsigned int c;
1783
1784         this->name = name;
1785         this->len = len;
1786         if (!len)
1787                 return -EACCES;
1788
1789         hash = init_name_hash();
1790         while (len--) {
1791                 c = *(const unsigned char *)name++;
1792                 if (c == '/' || c == '\0')
1793                         return -EACCES;
1794                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1795         }
1796         this->hash = end_name_hash(hash);
1797         return 0;
1798 }
1799
1800 /**
1801  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1802  * @name:       pathname component to lookup
1803  * @base:       base directory to lookup from
1804  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1805  *
1806  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1807  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1808  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1809  * using this helper needs to be prepared for that.
1810  */
1811 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1812 {
1813         int err;
1814         struct qstr this;
1815
1816         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1817
1818         err = __lookup_one_len(name, &this, base, len);
1819         if (err)
1820                 return ERR_PTR(err);
1821
1822         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1823 }
1824
1825 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1826                  struct path *path)
1827 {
1828         struct nameidata nd;
1829         char *tmp = getname(name);
1830         int err = PTR_ERR(tmp);
1831         if (!IS_ERR(tmp)) {
1832
1833                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1834
1835                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1836                 putname(tmp);
1837                 if (!err)
1838                         *path = nd.path;
1839         }
1840         return err;
1841 }
1842
1843 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1844                         struct nameidata *nd, char **name)
1845 {
1846         char *s = getname(path);
1847         int error;
1848
1849         if (IS_ERR(s))
1850                 return PTR_ERR(s);
1851
1852         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1853         if (error)
1854                 putname(s);
1855         else
1856                 *name = s;
1857
1858         return error;
1859 }
1860
1861 /*
1862  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1863  * minimal.
1864  */
1865 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1866 {
1867         uid_t fsuid = current_fsuid();
1868
1869         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1870                 return 0;
1871         if (inode->i_uid == fsuid)
1872                 return 0;
1873         if (dir->i_uid == fsuid)
1874                 return 0;
1875         return !capable(CAP_FOWNER);
1876 }
1877
1878 /*
1879  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1880  *  whether the type of victim is right.
1881  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1882  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1883  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1884  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1885  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1886  *      a. be owner of dir, or
1887  *      b. be owner of victim, or
1888  *      c. have CAP_FOWNER capability
1889  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1890  *     links pointing to it.
1891  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1892  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1893  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1894  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1895  *     nfs_async_unlink().
1896  */
1897 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1898 {
1899         int error;
1900
1901         if (!victim->d_inode)
1902                 return -ENOENT;
1903
1904         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1905         audit_inode_child(victim, dir);
1906
1907         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1908         if (error)
1909                 return error;
1910         if (IS_APPEND(dir))
1911                 return -EPERM;
1912         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
1913             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
1914                 return -EPERM;
1915         if (isdir) {
1916                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1917                         return -ENOTDIR;
1918                 if (IS_ROOT(victim))
1919                         return -EBUSY;
1920         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1921                 return -EISDIR;
1922         if (IS_DEADDIR(dir))
1923                 return -ENOENT;
1924         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1925                 return -EBUSY;
1926         return 0;
1927 }
1928
1929 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
1930  *  dir.
1931  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
1932  *     this case, but since we are inlined it's OK)
1933  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1934  *  3. We should have write and exec permissions on dir
1935  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
1936  */
1937 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
1938 {
1939         if (child->d_inode)
1940                 return -EEXIST;
1941         if (IS_DEADDIR(dir))
1942                 return -ENOENT;
1943         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1944 }
1945
1946 /*
1947  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
1948  */
1949 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1950 {
1951         struct dentry *p;
1952
1953         if (p1 == p2) {
1954                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1955                 return NULL;
1956         }
1957
1958         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1959
1960         p = d_ancestor(p2, p1);
1961         if (p) {
1962                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1963                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1964                 return p;
1965         }
1966
1967         p = d_ancestor(p1, p2);
1968         if (p) {
1969                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1970                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1971                 return p;
1972         }
1973
1974         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1975         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1976         return NULL;
1977 }
1978
1979 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1980 {
1981         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
1982         if (p1 != p2) {
1983                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
1984                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1985         }
1986 }
1987
1988 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1989                 struct nameidata *nd)
1990 {
1991         int error = may_create(dir, dentry);
1992
1993         if (error)
1994                 return error;
1995
1996         if (!dir->i_op->create)
1997                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
1998         mode &= S_IALLUGO;
1999         mode |= S_IFREG;
2000         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2001         if (error)
2002                 return error;
2003         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
2004         if (!error)
2005                 fsnotify_create(dir, dentry);
2006         return error;
2007 }
2008
2009 int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2010 {
2011         struct dentry *dentry = path->dentry;
2012         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2013         int error;
2014
2015         if (!inode)
2016                 return -ENOENT;
2017
2018         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2019         case S_IFLNK:
2020                 return -ELOOP;
2021         case S_IFDIR:
2022                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2023                         return -EISDIR;
2024                 break;
2025         case S_IFBLK:
2026         case S_IFCHR:
2027                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2028                         return -EACCES;
2029                 /*FALLTHRU*/
2030         case S_IFIFO:
2031         case S_IFSOCK:
2032                 flag &= ~O_TRUNC;
2033                 break;
2034         }
2035
2036         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2037         if (error)
2038                 return error;
2039
2040         /*
2041          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2042          */
2043         if (IS_APPEND(inode)) {
2044                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2045                         return -EPERM;
2046                 if (flag & O_TRUNC)
2047                         return -EPERM;
2048         }
2049
2050         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2051         if (flag & O_NOATIME && !is_owner_or_cap(inode))
2052                 return -EPERM;
2053
2054         /*
2055          * Ensure there are no outstanding leases on the file.
2056          */
2057         return break_lease(inode, flag);
2058 }
2059
2060 static int handle_truncate(struct file *filp)
2061 {
2062         struct path *path = &filp->f_path;
2063         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2064         int error = get_write_access(inode);
2065         if (error)
2066                 return error;
2067         /*
2068          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2069          */
2070         error = locks_verify_locked(inode);
2071         if (!error)
2072                 error = security_path_truncate(path);
2073         if (!error) {
2074                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2075                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2076                                     filp);
2077         }
2078         put_write_access(inode);
2079         return error;
2080 }
2081
2082 /*
2083  * Be careful about ever adding any more callers of this
2084  * function.  Its flags must be in the namei format, not
2085  * what get passed to sys_open().
2086  */
2087 static int __open_namei_create(struct nameidata *nd, struct path *path,
2088                                 int open_flag, int mode)
2089 {
2090         int error;
2091         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2092
2093         if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2094                 mode &= ~current_umask();
2095         error = security_path_mknod(&nd->path, path->dentry, mode, 0);
2096         if (error)
2097                 goto out_unlock;
2098         error = vfs_create(dir->d_inode, path->dentry, mode, nd);
2099 out_unlock:
2100         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2101         dput(nd->path.dentry);
2102         nd->path.dentry = path->dentry;
2103
2104         if (error)
2105                 return error;
2106         /* Don't check for write permission, don't truncate */
2107         return may_open(&nd->path, 0, open_flag & ~O_TRUNC);
2108 }
2109
2110 /*
2111  * Note that while the flag value (low two bits) for sys_open means:
2112  *      00 - read-only
2113  *      01 - write-only
2114  *      10 - read-write
2115  *      11 - special
2116  * it is changed into
2117  *      00 - no permissions needed
2118  *      01 - read-permission
2119  *      10 - write-permission
2120  *      11 - read-write
2121  * for the internal routines (ie open_namei()/follow_link() etc)
2122  * This is more logical, and also allows the 00 "no perm needed"
2123  * to be used for symlinks (where the permissions are checked
2124  * later).
2125  *
2126 */
2127 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2128 {
2129         if ((flag+1) & O_ACCMODE)
2130                 flag++;
2131         return flag;
2132 }
2133
2134 static int open_will_truncate(int flag, struct inode *inode)
2135 {
2136         /*
2137          * We'll never write to the fs underlying
2138          * a device file.
2139          */
2140         if (special_file(inode->i_mode))
2141                 return 0;
2142         return (flag & O_TRUNC);
2143 }
2144
2145 static struct file *finish_open(struct nameidata *nd,
2146                                 int open_flag, int acc_mode)
2147 {
2148         struct file *filp;
2149         int will_truncate;
2150         int error;
2151
2152         will_truncate = open_will_truncate(open_flag, nd->path.dentry->d_inode);
2153         if (will_truncate) {
2154                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2155                 if (error)
2156                         goto exit;
2157         }
2158         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2159         if (error) {
2160                 if (will_truncate)
2161                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2162                 goto exit;
2163         }
2164         filp = nameidata_to_filp(nd);
2165         if (!IS_ERR(filp)) {
2166                 error = ima_file_check(filp, acc_mode);
2167                 if (error) {
2168                         fput(filp);
2169                         filp = ERR_PTR(error);
2170                 }
2171         }
2172         if (!IS_ERR(filp)) {
2173                 if (will_truncate) {
2174                         error = handle_truncate(filp);
2175                         if (error) {
2176                                 fput(filp);
2177                                 filp = ERR_PTR(error);
2178                         }
2179                 }
2180         }
2181         /*
2182          * It is now safe to drop the mnt write
2183          * because the filp has had a write taken
2184          * on its behalf.
2185          */
2186         if (will_truncate)
2187                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2188         path_put(&nd->path);
2189         return filp;
2190
2191 exit:
2192         path_put(&nd->path);
2193         return ERR_PTR(error);
2194 }
2195
2196 /*
2197  * Handle O_CREAT case for do_filp_open
2198  */
2199 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2200                             int open_flag, int acc_mode,
2201                             int mode, const char *pathname)
2202 {
2203         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2204         struct file *filp;
2205         int error = -EISDIR;
2206
2207         switch (nd->last_type) {
2208         case LAST_DOTDOT:
2209                 follow_dotdot(nd);
2210                 dir = nd->path.dentry;
2211         case LAST_DOT:
2212                 if (need_reval_dot(dir)) {
2213                         int status = d_revalidate(nd->path.dentry, nd);
2214                         if (!status)
2215                                 status = -ESTALE;
2216                         if (status < 0) {
2217                                 error = status;
2218                                 goto exit;
2219                         }
2220                 }
2221                 /* fallthrough */
2222         case LAST_ROOT:
2223                 goto exit;
2224         case LAST_BIND:
2225                 audit_inode(pathname, dir);
2226                 goto ok;
2227         }
2228
2229         /* trailing slashes? */
2230         if (nd->last.name[nd->last.len])
2231                 goto exit;
2232
2233         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2234
2235         path->dentry = lookup_hash(nd);
2236         path->mnt = nd->path.mnt;
2237
2238         error = PTR_ERR(path->dentry);
2239         if (IS_ERR(path->dentry)) {
2240                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2241                 goto exit;
2242         }
2243
2244         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
2245                 error = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
2246                 goto exit_mutex_unlock;
2247         }
2248
2249         /* Negative dentry, just create the file */
2250         if (!path->dentry->d_inode) {
2251                 /*
2252                  * This write is needed to ensure that a
2253                  * ro->rw transition does not occur between
2254                  * the time when the file is created and when
2255                  * a permanent write count is taken through
2256                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2257                  */
2258                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2259                 if (error)
2260                         goto exit_mutex_unlock;
2261                 error = __open_namei_create(nd, path, open_flag, mode);
2262                 if (error) {
2263                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2264                         goto exit;
2265                 }
2266                 filp = nameidata_to_filp(nd);
2267                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2268                 path_put(&nd->path);
2269                 if (!IS_ERR(filp)) {
2270                         error = ima_file_check(filp, acc_mode);
2271                         if (error) {
2272                                 fput(filp);
2273                                 filp = ERR_PTR(error);
2274                         }
2275                 }
2276                 return filp;
2277         }
2278
2279         /*
2280          * It already exists.
2281          */
2282         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2283         audit_inode(pathname, path->dentry);
2284
2285         error = -EEXIST;
2286         if (open_flag & O_EXCL)
2287                 goto exit_dput;
2288
2289         error = follow_managed(path, nd->flags);
2290         if (error < 0)
2291                 goto exit_dput;
2292
2293         error = -ENOENT;
2294         if (!path->dentry->d_inode)
2295                 goto exit_dput;
2296
2297         if (path->dentry->d_inode->i_op->follow_link)
2298                 return NULL;
2299
2300         path_to_nameidata(path, nd);
2301         nd->inode = path->dentry->d_inode;
2302         error = -EISDIR;
2303         if (S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2304                 goto exit;
2305 ok:
2306         filp = finish_open(nd, open_flag, acc_mode);
2307         return filp;
2308
2309 exit_mutex_unlock:
2310         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2311 exit_dput:
2312         path_put_conditional(path, nd);
2313 exit:
2314         path_put(&nd->path);
2315         return ERR_PTR(error);
2316 }
2317
2318 /*
2319  * Note that the low bits of the passed in "open_flag"
2320  * are not the same as in the local variable "flag". See
2321  * open_to_namei_flags() for more details.
2322  */
2323 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2324                 int open_flag, int mode, int acc_mode)
2325 {
2326         struct file *filp;
2327         struct nameidata nd;
2328         int error;
2329         struct path path;
2330         int count = 0;
2331         int flag = open_to_namei_flags(open_flag);
2332         int flags;
2333
2334         if (!(open_flag & O_CREAT))
2335                 mode = 0;
2336
2337         /* Must never be set by userspace */
2338         open_flag &= ~FMODE_NONOTIFY;
2339
2340         /*
2341          * O_SYNC is implemented as __O_SYNC|O_DSYNC.  As many places only
2342          * check for O_DSYNC if the need any syncing at all we enforce it's
2343          * always set instead of having to deal with possibly weird behaviour
2344          * for malicious applications setting only __O_SYNC.
2345          */
2346         if (open_flag & __O_SYNC)
2347                 open_flag |= O_DSYNC;
2348
2349         if (!acc_mode)
2350                 acc_mode = MAY_OPEN | ACC_MODE(open_flag);
2351
2352         /* O_TRUNC implies we need access checks for write permissions */
2353         if (open_flag & O_TRUNC)
2354                 acc_mode |= MAY_WRITE;
2355
2356         /* Allow the LSM permission hook to distinguish append 
2357            access from general write access. */
2358         if (open_flag & O_APPEND)
2359                 acc_mode |= MAY_APPEND;
2360
2361         flags = LOOKUP_OPEN;
2362         if (open_flag & O_CREAT) {
2363                 flags |= LOOKUP_CREATE;
2364                 if (open_flag & O_EXCL)
2365                         flags |= LOOKUP_EXCL;
2366         }
2367         if (open_flag & O_DIRECTORY)
2368                 flags |= LOOKUP_DIRECTORY;
2369         if (!(open_flag & O_NOFOLLOW))
2370                 flags |= LOOKUP_FOLLOW;
2371
2372         filp = get_empty_filp();
2373         if (!filp)
2374                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2375
2376         filp->f_flags = open_flag;
2377         nd.intent.open.file = filp;
2378         nd.intent.open.flags = flag;
2379         nd.intent.open.create_mode = mode;
2380
2381         if (open_flag & O_CREAT)
2382                 goto creat;
2383
2384         /* !O_CREAT, simple open */
2385         error = do_path_lookup(dfd, pathname, flags, &nd);
2386         if (unlikely(error))
2387                 goto out_filp2;
2388         error = -ELOOP;
2389         if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2390                 if (nd.inode->i_op->follow_link)
2391                         goto out_path2;
2392         }
2393         error = -ENOTDIR;
2394         if (nd.flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2395                 if (!nd.inode->i_op->lookup)
2396                         goto out_path2;
2397         }
2398         audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2399         filp = finish_open(&nd, open_flag, acc_mode);
2400 out2:
2401         release_open_intent(&nd);
2402         return filp;
2403
2404 out_path2:
2405         path_put(&nd.path);
2406 out_filp2:
2407         filp = ERR_PTR(error);
2408         goto out2;
2409
2410 creat:
2411         /* OK, have to create the file. Find the parent. */
2412         error = path_lookupat(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT | LOOKUP_RCU, &nd);
2413         if (unlikely(error == -ECHILD))
2414                 error = path_lookupat(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
2415         if (unlikely(error == -ESTALE)) {
2416 reval:
2417                 flags |= LOOKUP_REVAL;
2418                 error = path_lookupat(dfd, pathname,
2419                                 LOOKUP_PARENT | LOOKUP_REVAL, &nd);
2420         }
2421         if (unlikely(error))
2422                 goto out_filp;
2423         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
2424                 audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2425
2426         /*
2427          * We have the parent and last component.
2428          */
2429         nd.flags = flags;
2430         filp = do_last(&nd, &path, open_flag, acc_mode, mode, pathname);
2431         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2432                 struct path link = path;
2433                 struct inode *linki = link.dentry->d_inode;
2434                 void *cookie;
2435                 error = -ELOOP;
2436                 if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW))
2437                         goto exit_dput;
2438                 if (count++ == 32)
2439                         goto exit_dput;
2440                 /*
2441                  * This is subtle. Instead of calling do_follow_link() we do
2442                  * the thing by hands. The reason is that this way we have zero
2443                  * link_count and path_walk() (called from ->follow_link)
2444                  * honoring LOOKUP_PARENT.  After that we have the parent and
2445                  * last component, i.e. we are in the same situation as after
2446                  * the first path_walk().  Well, almost - if the last component
2447                  * is normal we get its copy stored in nd->last.name and we will
2448                  * have to putname() it when we are done. Procfs-like symlinks
2449                  * just set LAST_BIND.
2450                  */
2451                 nd.flags |= LOOKUP_PARENT;
2452                 error = security_inode_follow_link(link.dentry, &nd);
2453                 if (error)
2454                         goto exit_dput;
2455                 error = __do_follow_link(&link, &nd, &cookie);
2456                 if (unlikely(error)) {
2457                         if (!IS_ERR(cookie) && linki->i_op->put_link)
2458                                 linki->i_op->put_link(link.dentry, &nd, cookie);
2459                         /* nd.path had been dropped */
2460                         nd.path = link;
2461                         goto out_path;
2462                 }
2463                 nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2464                 filp = do_last(&nd, &path, open_flag, acc_mode, mode, pathname);
2465                 if (linki->i_op->put_link)
2466                         linki->i_op->put_link(link.dentry, &nd, cookie);
2467                 path_put(&link);
2468         }
2469 out:
2470         if (nd.root.mnt)
2471                 path_put(&nd.root);
2472         if (filp == ERR_PTR(-ESTALE) && !(flags & LOOKUP_REVAL))
2473                 goto reval;
2474         release_open_intent(&nd);
2475         return filp;
2476
2477 exit_dput:
2478         path_put_conditional(&path, &nd);
2479 out_path:
2480         path_put(&nd.path);
2481 out_filp:
2482         filp = ERR_PTR(error);
2483         goto out;
2484 }
2485
2486 /**
2487  * filp_open - open file and return file pointer
2488  *
2489  * @filename:   path to open
2490  * @flags:      open flags as per the open(2) second argument
2491  * @mode:       mode for the new file if O_CREAT is set, else ignored
2492  *
2493  * This is the helper to open a file from kernelspace if you really
2494  * have to.  But in generally you should not do this, so please move
2495  * along, nothing to see here..
2496  */
2497 struct file *filp_open(const char *filename, int flags, int mode)
2498 {
2499         return do_filp_open(AT_FDCWD, filename, flags, mode, 0);
2500 }
2501 EXPORT_SYMBOL(filp_open);
2502
2503 /**
2504  * lookup_create - lookup a dentry, creating it if it doesn't exist
2505  * @nd: nameidata info
2506  * @is_dir: directory flag
2507  *
2508  * Simple function to lookup and return a dentry and create it
2509  * if it doesn't exist.  Is SMP-safe.
2510  *
2511  * Returns with nd->path.dentry->d_inode->i_mutex locked.
2512  */
2513 struct dentry *lookup_create(struct nameidata *nd, int is_dir)
2514 {
2515         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2516
2517         mutex_lock_nested(&nd->path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2518         /*
2519          * Yucky last component or no last component at all?
2520          * (foo/., foo/.., /////)
2521          */
2522         if (nd->last_type != LAST_NORM)
2523                 goto fail;
2524         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2525         nd->flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2526         nd->intent.open.flags = O_EXCL;
2527
2528         /*
2529          * Do the final lookup.
2530          */
2531         dentry = lookup_hash(nd);
2532         if (IS_ERR(dentry))
2533                 goto fail;
2534
2535         if (dentry->d_inode)
2536                 goto eexist;
2537         /*
2538          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2539          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2540          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2541          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2542          */
2543         if (unlikely(!is_dir && nd->last.name[nd->last.len])) {
2544                 dput(dentry);
2545                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2546         }
2547         return dentry;
2548 eexist:
2549         dput(dentry);
2550         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2551 fail:
2552         return dentry;
2553 }
2554 EXPORT_SYMBOL_GPL(lookup_create);
2555
2556 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t dev)
2557 {
2558         int error = may_create(dir, dentry);
2559
2560         if (error)
2561                 return error;
2562
2563         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
2564                 return -EPERM;
2565
2566         if (!dir->i_op->mknod)
2567                 return -EPERM;
2568
2569         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2570         if (error)
2571                 return error;
2572
2573         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2574         if (error)
2575                 return error;
2576
2577         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2578         if (!error)
2579                 fsnotify_create(dir, dentry);
2580         return error;
2581 }
2582
2583 static int may_mknod(mode_t mode)
2584 {
2585         switch (mode & S_IFMT) {
2586         case S_IFREG:
2587         case S_IFCHR:
2588         case S_IFBLK:
2589         case S_IFIFO:
2590         case S_IFSOCK:
2591         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2592                 return 0;
2593         case S_IFDIR:
2594                 return -EPERM;
2595         default:
2596                 return -EINVAL;
2597         }
2598 }
2599
2600 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, int, mode,
2601                 unsigned, dev)
2602 {
2603         int error;
2604         char *tmp;
2605         struct dentry *dentry;
2606         struct nameidata nd;
2607
2608         if (S_ISDIR(mode))
2609                 return -EPERM;
2610
2611         error = user_path_parent(dfd, filename, &nd, &tmp);
2612         if (error)
2613                 return error;
2614
2615         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2616         if (IS_ERR(dentry)) {
2617                 error = PTR_ERR(dentry);
2618                 goto out_unlock;
2619         }
2620         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2621                 mode &= ~current_umask();
2622         error = may_mknod(mode);
2623         if (error)
2624                 goto out_dput;
2625         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2626         if (error)
2627                 goto out_dput;
2628         error = security_path_mknod(&nd.path, dentry, mode, dev);
2629         if (error)
2630                 goto out_drop_write;
2631         switch (mode & S_IFMT) {
2632                 case 0: case S_IFREG:
2633                         error = vfs_create(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,&nd);
2634                         break;
2635                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2636                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2637                                         new_decode_dev(dev));
2638                         break;
2639                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2640                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2641                         break;
2642         }
2643 out_drop_write:
2644         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2645 out_dput:
2646         dput(dentry);
2647 out_unlock:
2648         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2649         path_put(&nd.path);
2650         putname(tmp);
2651
2652         return error;
2653 }
2654
2655 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, int, mode, unsigned, dev)
2656 {
2657         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2658 }
2659
2660 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
2661 {
2662         int error = may_create(dir, dentry);
2663
2664         if (error)
2665                 return error;
2666
2667         if (!dir->i_op->mkdir)
2668                 return -EPERM;
2669
2670         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2671         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2672         if (error)
2673                 return error;
2674
2675         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2676         if (!error)
2677                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2678         return error;
2679 }
2680
2681 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, mode)
2682 {
2683         int error = 0;
2684         char * tmp;
2685         struct dentry *dentry;
2686         struct nameidata nd;
2687
2688         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &tmp);
2689         if (error)
2690                 goto out_err;
2691
2692         dentry = lookup_create(&nd, 1);
2693         error = PTR_ERR(dentry);
2694         if (IS_ERR(dentry))
2695                 goto out_unlock;
2696
2697         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2698                 mode &= ~current_umask();
2699         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2700         if (error)
2701                 goto out_dput;
2702         error = security_path_mkdir(&nd.path, dentry, mode);
2703         if (error)
2704                 goto out_drop_write;
2705         error = vfs_mkdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2706 out_drop_write:
2707         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2708 out_dput:
2709         dput(dentry);
2710 out_unlock:
2711         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2712         path_put(&nd.path);
2713         putname(tmp);
2714 out_err:
2715         return error;
2716 }
2717
2718 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, int, mode)
2719 {
2720         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2721 }
2722
2723 /*
2724  * We try to drop the dentry early: we should have
2725  * a usage count of 2 if we're the only user of this
2726  * dentry, and if that is true (possibly after pruning
2727  * the dcache), then we drop the dentry now.
2728  *
2729  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2730  * do a
2731  *
2732  *      if (!d_unhashed(dentry))
2733  *              return -EBUSY;
2734  *
2735  * if it cannot handle the case of removing a directory
2736  * that is still in use by something else..
2737  */
2738 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2739 {
2740         dget(dentry);
2741         shrink_dcache_parent(dentry);
2742         spin_lock(&dentry->d_lock);
2743         if (dentry->d_count == 2)
2744                 __d_drop(dentry);
2745         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2746 }
2747
2748 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2749 {
2750         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2751
2752         if (error)
2753                 return error;
2754
2755         if (!dir->i_op->rmdir)
2756                 return -EPERM;
2757
2758         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2759         dentry_unhash(dentry);
2760         if (d_mountpoint(dentry))
2761                 error = -EBUSY;
2762         else {
2763                 error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2764                 if (!error) {
2765                         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2766                         if (!error) {
2767                                 dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2768                                 dont_mount(dentry);
2769                         }
2770                 }
2771         }
2772         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2773         if (!error) {
2774                 d_delete(dentry);
2775         }
2776         dput(dentry);
2777
2778         return error;
2779 }
2780
2781 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2782 {
2783         int error = 0;
2784         char * name;
2785         struct dentry *dentry;
2786         struct nameidata nd;
2787
2788         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2789         if (error)
2790                 return error;
2791
2792         switch(nd.last_type) {
2793         case LAST_DOTDOT:
2794                 error = -ENOTEMPTY;
2795                 goto exit1;
2796         case LAST_DOT:
2797                 error = -EINVAL;
2798                 goto exit1;
2799         case LAST_ROOT:
2800                 error = -EBUSY;
2801                 goto exit1;
2802         }
2803
2804         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2805
2806         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2807         dentry = lookup_hash(&nd);
2808         error = PTR_ERR(dentry);
2809         if (IS_ERR(dentry))
2810                 goto exit2;
2811         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2812         if (error)
2813                 goto exit3;
2814         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2815         if (error)
2816                 goto exit4;
2817         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2818 exit4:
2819         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2820 exit3:
2821         dput(dentry);
2822 exit2:
2823         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2824 exit1:
2825         path_put(&nd.path);
2826         putname(name);
2827         return error;
2828 }
2829
2830 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2831 {
2832         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2833 }
2834
2835 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2836 {
2837         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2838
2839         if (error)
2840                 return error;
2841
2842         if (!dir->i_op->unlink)
2843                 return -EPERM;
2844
2845         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2846         if (d_mountpoint(dentry))
2847                 error = -EBUSY;
2848         else {
2849                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2850                 if (!error) {
2851                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2852                         if (!error)
2853                                 dont_mount(dentry);
2854                 }
2855         }
2856         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2857
2858         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2859         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2860                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2861                 d_delete(dentry);
2862         }
2863
2864         return error;
2865 }
2866
2867 /*
2868  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2869  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2870  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2871  * while waiting on the I/O.
2872  */
2873 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2874 {
2875         int error;
2876         char *name;
2877         struct dentry *dentry;
2878         struct nameidata nd;
2879         struct inode *inode = NULL;
2880
2881         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2882         if (error)
2883                 return error;
2884
2885         error = -EISDIR;
2886         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2887                 goto exit1;
2888
2889         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2890
2891         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2892         dentry = lookup_hash(&nd);
2893         error = PTR_ERR(dentry);
2894         if (!IS_ERR(dentry)) {
2895                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2896                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2897                         goto slashes;
2898                 inode = dentry->d_inode;
2899                 if (inode)
2900                         ihold(inode);
2901                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2902                 if (error)
2903                         goto exit2;
2904                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
2905                 if (error)
2906                         goto exit3;
2907                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2908 exit3:
2909                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2910         exit2:
2911                 dput(dentry);
2912         }
2913         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2914         if (inode)
2915                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2916 exit1:
2917         path_put(&nd.path);
2918         putname(name);
2919         return error;
2920
2921 slashes:
2922         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2923                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2924         goto exit2;
2925 }
2926
2927 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
2928 {
2929         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2930                 return -EINVAL;
2931
2932         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2933                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2934
2935         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2936 }
2937
2938 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
2939 {
2940         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2941 }
2942
2943 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
2944 {
2945         int error = may_create(dir, dentry);
2946
2947         if (error)
2948                 return error;
2949
2950         if (!dir->i_op->symlink)
2951                 return -EPERM;
2952
2953         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2954         if (error)
2955                 return error;
2956
2957         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2958         if (!error)
2959                 fsnotify_create(dir, dentry);
2960         return error;
2961 }
2962
2963 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
2964                 int, newdfd, const char __user *, newname)
2965 {
2966         int error;
2967         char *from;
2968         char *to;
2969         struct dentry *dentry;
2970         struct nameidata nd;
2971
2972         from = getname(oldname);
2973         if (IS_ERR(from))
2974                 return PTR_ERR(from);
2975
2976         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
2977         if (error)
2978                 goto out_putname;
2979
2980         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2981         error = PTR_ERR(dentry);
2982         if (IS_ERR(dentry))
2983                 goto out_unlock;
2984
2985         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2986         if (error)
2987                 goto out_dput;
2988         error = security_path_symlink(&nd.path, dentry, from);
2989         if (error)
2990                 goto out_drop_write;
2991         error = vfs_symlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry, from);
2992 out_drop_write:
2993         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2994 out_dput:
2995         dput(dentry);
2996 out_unlock:
2997         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2998         path_put(&nd.path);
2999         putname(to);
3000 out_putname:
3001         putname(from);
3002         return error;
3003 }
3004
3005 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3006 {
3007         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3008 }
3009
3010 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3011 {
3012         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3013         int error;
3014
3015         if (!inode)
3016                 return -ENOENT;
3017
3018         error = may_create(dir, new_dentry);
3019         if (error)
3020                 return error;
3021
3022         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3023                 return -EXDEV;
3024
3025         /*
3026          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3027          */
3028         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3029                 return -EPERM;
3030         if (!dir->i_op->link)
3031                 return -EPERM;
3032         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3033                 return -EPERM;
3034
3035         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3036         if (error)
3037                 return error;
3038
3039         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3040         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3041         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3042         if (!error)
3043                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3044         return error;
3045 }
3046
3047 /*
3048  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3049  * security-related surprises by not following symlinks on the
3050  * newname.  --KAB
3051  *
3052  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3053  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3054  * and other special files.  --ADM
3055  */
3056 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3057                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3058 {
3059         struct dentry *new_dentry;
3060         struct nameidata nd;
3061         struct path old_path;
3062         int error;
3063         char *to;
3064
3065         if ((flags & ~AT_SYMLINK_FOLLOW) != 0)
3066                 return -EINVAL;
3067
3068         error = user_path_at(olddfd, oldname,
3069                              flags & AT_SYMLINK_FOLLOW ? LOOKUP_FOLLOW : 0,
3070                              &old_path);
3071         if (error)
3072                 return error;
3073
3074         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
3075         if (error)
3076                 goto out;
3077         error = -EXDEV;
3078         if (old_path.mnt != nd.path.mnt)
3079                 goto out_release;
3080         new_dentry = lookup_create(&nd, 0);
3081         error = PTR_ERR(new_dentry);
3082         if (IS_ERR(new_dentry))
3083                 goto out_unlock;
3084         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3085         if (error)
3086                 goto out_dput;
3087         error = security_path_link(old_path.dentry, &nd.path, new_dentry);
3088         if (error)
3089                 goto out_drop_write;
3090         error = vfs_link(old_path.dentry, nd.path.dentry->d_inode, new_dentry);
3091 out_drop_write:
3092         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3093 out_dput:
3094         dput(new_dentry);
3095 out_unlock:
3096         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3097 out_release:
3098         path_put(&nd.path);
3099         putname(to);
3100 out:
3101         path_put(&old_path);
3102
3103         return error;
3104 }
3105
3106 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3107 {
3108         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3109 }
3110
3111 /*
3112  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3113  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3114  * Problems:
3115  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3116  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3117  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3118  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3119  *         story.
3120  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3121  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3122  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3123  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3124  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3125  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3126  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3127  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3128  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3129  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3130  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3131  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3132  *      d) some filesystems don't support opened-but-unlinked directories,
3133  *         either because of layout or because they are not ready to deal with
3134  *         all cases correctly. The latter will be fixed (taking this sort of
3135  *         stuff into VFS), but the former is not going away. Solution: the same
3136  *         trick as in rmdir().
3137  *      e) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3138  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3139  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3140  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3141  *         locking].
3142  */
3143 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3144                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3145 {
3146         int error = 0;
3147         struct inode *target;
3148
3149         /*
3150          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3151          * we'll need to flip '..'.
3152          */
3153         if (new_dir != old_dir) {
3154                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3155                 if (error)
3156                         return error;
3157         }
3158
3159         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3160         if (error)
3161                 return error;
3162
3163         target = new_dentry->d_inode;
3164         if (target)
3165                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3166         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3167                 error = -EBUSY;
3168         else {
3169                 if (target)
3170                         dentry_unhash(new_dentry);
3171                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3172         }
3173         if (target) {
3174                 if (!error) {
3175                         target->i_flags |= S_DEAD;
3176                         dont_mount(new_dentry);
3177                 }
3178                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3179                 if (d_unhashed(new_dentry))
3180                         d_rehash(new_dentry);
3181                 dput(new_dentry);
3182         }
3183         if (!error)
3184                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3185                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3186         return error;
3187 }
3188
3189 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3190                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3191 {
3192         struct inode *target;
3193         int error;
3194
3195         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3196         if (error)
3197                 return error;
3198
3199         dget(new_dentry);
3200         target = new_dentry->d_inode;
3201         if (target)
3202                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3203         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3204                 error = -EBUSY;
3205         else
3206                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3207         if (!error) {
3208                 if (target)
3209                         dont_mount(new_dentry);
3210                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3211                         d_move(old_dentry, new_dentry);
3212         }
3213         if (target)
3214                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3215         dput(new_dentry);
3216         return error;
3217 }
3218
3219 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3220                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3221 {
3222         int error;
3223         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3224         const unsigned char *old_name;
3225
3226         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3227                 return 0;
3228  
3229         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3230         if (error)
3231                 return error;
3232
3233         if (!new_dentry->d_inode)
3234                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3235         else
3236                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3237         if (error)
3238                 return error;
3239
3240         if (!old_dir->i_op->rename)
3241                 return -EPERM;
3242
3243         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3244
3245         if (is_dir)
3246                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3247         else
3248                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3249         if (!error)
3250                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3251                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3252         fsnotify_oldname_free(old_name);
3253
3254         return error;
3255 }
3256
3257 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3258                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3259 {
3260         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3261         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3262         struct dentry *trap;
3263         struct nameidata oldnd, newnd;
3264         char *from;
3265         char *to;
3266         int error;
3267
3268         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3269         if (error)
3270                 goto exit;
3271
3272         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3273         if (error)
3274                 goto exit1;
3275
3276         error = -EXDEV;
3277         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3278                 goto exit2;
3279
3280         old_dir = oldnd.path.dentry;
3281         error = -EBUSY;
3282         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3283                 goto exit2;
3284
3285         new_dir = newnd.path.dentry;
3286         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3287                 goto exit2;
3288
3289         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3290         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3291         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3292
3293         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3294
3295         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3296         error = PTR_ERR(old_dentry);
3297         if (IS_ERR(old_dentry))
3298                 goto exit3;
3299         /* source must exist */
3300         error = -ENOENT;
3301         if (!old_dentry->d_inode)
3302                 goto exit4;
3303         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3304         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3305                 error = -ENOTDIR;
3306                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3307                         goto exit4;
3308                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3309                         goto exit4;
3310         }
3311         /* source should not be ancestor of target */
3312         error = -EINVAL;
3313         if (old_dentry == trap)
3314                 goto exit4;
3315         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3316         error = PTR_ERR(new_dentry);
3317         if (IS_ERR(new_dentry))
3318                 goto exit4;
3319         /* target should not be an ancestor of source */
3320         error = -ENOTEMPTY;
3321         if (new_dentry == trap)
3322                 goto exit5;
3323
3324         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3325         if (error)
3326                 goto exit5;
3327         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3328                                      &newnd.path, new_dentry);
3329         if (error)
3330                 goto exit6;
3331         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3332                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3333 exit6:
3334         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3335 exit5:
3336         dput(new_dentry);
3337 exit4:
3338         dput(old_dentry);
3339 exit3:
3340         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3341 exit2:
3342         path_put(&newnd.path);
3343         putname(to);
3344 exit1:
3345         path_put(&oldnd.path);
3346         putname(from);
3347 exit:
3348         return error;
3349 }
3350
3351 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3352 {
3353         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3354 }
3355
3356 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3357 {
3358         int len;
3359
3360         len = PTR_ERR(link);
3361         if (IS_ERR(link))
3362                 goto out;
3363
3364         len = strlen(link);
3365         if (len > (unsigned) buflen)
3366                 len = buflen;
3367         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3368                 len = -EFAULT;
3369 out:
3370         return len;
3371 }
3372
3373 /*
3374  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3375  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3376  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3377  */
3378 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3379 {
3380         struct nameidata nd;
3381         void *cookie;
3382         int res;
3383
3384         nd.depth = 0;
3385         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3386         if (IS_ERR(cookie))
3387                 return PTR_ERR(cookie);
3388
3389         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3390         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3391                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3392         return res;
3393 }
3394
3395 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3396 {
3397         return __vfs_follow_link(nd, link);
3398 }
3399
3400 /* get the link contents into pagecache */
3401 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3402 {
3403         char *kaddr;
3404         struct page *page;
3405         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3406         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3407         if (IS_ERR(page))
3408                 return (char*)page;
3409         *ppage = page;
3410         kaddr = kmap(page);
3411         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3412         return kaddr;
3413 }
3414
3415 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3416 {
3417         struct page *page = NULL;
3418         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3419         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3420         if (page) {
3421                 kunmap(page);
3422                 page_cache_release(page);
3423         }
3424         return res;
3425 }
3426
3427 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3428 {
3429         struct page *page = NULL;
3430         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3431         return page;
3432 }
3433
3434 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3435 {
3436         struct page *page = cookie;
3437
3438         if (page) {
3439                 kunmap(page);
3440                 page_cache_release(page);
3441         }
3442 }
3443
3444 /*
3445  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3446  */
3447 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3448 {
3449         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3450         struct page *page;
3451         void *fsdata;
3452         int err;
3453         char *kaddr;
3454         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3455         if (nofs)
3456                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3457
3458 retry:
3459         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3460                                 flags, &page, &fsdata);
3461         if (err)
3462                 goto fail;
3463
3464         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
3465         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3466         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
3467
3468         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3469                                                         page, fsdata);
3470         if (err < 0)
3471                 goto fail;
3472         if (err < len-1)
3473                 goto retry;
3474
3475         mark_inode_dirty(inode);
3476         return 0;
3477 fail:
3478         return err;
3479 }
3480
3481 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3482 {
3483         return __page_symlink(inode, symname, len,
3484                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3485 }
3486
3487 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3488         .readlink       = generic_readlink,
3489         .follow_link    = page_follow_link_light,
3490         .put_link       = page_put_link,
3491 };
3492
3493 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3494 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3495 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3496 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3497 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3498 EXPORT_SYMBOL(getname);
3499 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3500 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3501 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3502 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3503 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3504 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3505 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3506 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3507 EXPORT_SYMBOL(kern_path_parent);
3508 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3509 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3510 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3511 EXPORT_SYMBOL(file_permission);
3512 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3513 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3514 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3515 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3516 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3517 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3518 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3519 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3520 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3521 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3522 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3523 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3524 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3525 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);