]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/namei.c
Unexport do_add_mount() and add in follow_automount(), not ->d_automount()
[karo-tx-linux.git] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/namei.h>
22 #include <linux/pagemap.h>
23 #include <linux/fsnotify.h>
24 #include <linux/personality.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/ima.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/audit.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/file.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <linux/device_cgroup.h>
34 #include <linux/fs_struct.h>
35 #include <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_get_long - get a long reference to a path
372  * @path: path to get the reference to
373  *
374  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
375  */
376 void path_get_long(struct path *path)
377 {
378         mntget_long(path->mnt);
379         dget(path->dentry);
380 }
381
382 /**
383  * path_put - put a reference to a path
384  * @path: path to put the reference to
385  *
386  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
387  */
388 void path_put(struct path *path)
389 {
390         dput(path->dentry);
391         mntput(path->mnt);
392 }
393 EXPORT_SYMBOL(path_put);
394
395 /**
396  * path_put_long - put a long reference to a path
397  * @path: path to put the reference to
398  *
399  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
400  */
401 void path_put_long(struct path *path)
402 {
403         dput(path->dentry);
404         mntput_long(path->mnt);
405 }
406
407 /**
408  * nameidata_drop_rcu - drop this nameidata out of rcu-walk
409  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
410  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
411  *
412  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
413  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). __drop_rcu* functions attempt
414  * to drop out of rcu-walk mode and take normal reference counts on dentries
415  * and vfsmounts to transition to rcu-walk mode. __drop_rcu* functions take
416  * refcounts at the last known good point before rcu-walk got stuck, so
417  * ref-walk may continue from there. If this is not successful (eg. a seqcount
418  * has changed), then failure is returned and path walk restarts from the
419  * beginning in ref-walk mode.
420  *
421  * nameidata_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root into
422  * ref-walk. Must be called from rcu-walk context.
423  */
424 static int nameidata_drop_rcu(struct nameidata *nd)
425 {
426         struct fs_struct *fs = current->fs;
427         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
428
429         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
430         if (nd->root.mnt) {
431                 spin_lock(&fs->lock);
432                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
433                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
434                         goto err_root;
435         }
436         spin_lock(&dentry->d_lock);
437         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
438                 goto err;
439         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
440         spin_unlock(&dentry->d_lock);
441         if (nd->root.mnt) {
442                 path_get(&nd->root);
443                 spin_unlock(&fs->lock);
444         }
445         mntget(nd->path.mnt);
446
447         rcu_read_unlock();
448         br_read_unlock(vfsmount_lock);
449         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
450         return 0;
451 err:
452         spin_unlock(&dentry->d_lock);
453 err_root:
454         if (nd->root.mnt)
455                 spin_unlock(&fs->lock);
456         return -ECHILD;
457 }
458
459 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
460 static inline int nameidata_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd)
461 {
462         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
463                 return nameidata_drop_rcu(nd);
464         return 0;
465 }
466
467 /**
468  * nameidata_dentry_drop_rcu - drop nameidata and dentry out of rcu-walk
469  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
470  * @dentry: dentry to drop
471  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
472  *
473  * nameidata_dentry_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root,
474  * and dentry into ref-walk. @dentry must be a path found by a do_lookup call on
475  * @nd. Must be called from rcu-walk context.
476  */
477 static int nameidata_dentry_drop_rcu(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
478 {
479         struct fs_struct *fs = current->fs;
480         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
481
482         /*
483          * It can be possible to revalidate the dentry that we started
484          * the path walk with. force_reval_path may also revalidate the
485          * dentry already committed to the nameidata.
486          */
487         if (unlikely(parent == dentry))
488                 return nameidata_drop_rcu(nd);
489
490         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
491         if (nd->root.mnt) {
492                 spin_lock(&fs->lock);
493                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
494                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
495                         goto err_root;
496         }
497         spin_lock(&parent->d_lock);
498         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
499         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
500                 goto err;
501         /*
502          * If the sequence check on the child dentry passed, then the child has
503          * not been removed from its parent. This means the parent dentry must
504          * be valid and able to take a reference at this point.
505          */
506         BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
507         BUG_ON(!parent->d_count);
508         parent->d_count++;
509         spin_unlock(&dentry->d_lock);
510         spin_unlock(&parent->d_lock);
511         if (nd->root.mnt) {
512                 path_get(&nd->root);
513                 spin_unlock(&fs->lock);
514         }
515         mntget(nd->path.mnt);
516
517         rcu_read_unlock();
518         br_read_unlock(vfsmount_lock);
519         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
520         return 0;
521 err:
522         spin_unlock(&dentry->d_lock);
523         spin_unlock(&parent->d_lock);
524 err_root:
525         if (nd->root.mnt)
526                 spin_unlock(&fs->lock);
527         return -ECHILD;
528 }
529
530 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
531 static inline int nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
532 {
533         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
534                 return nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry);
535         return 0;
536 }
537
538 /**
539  * nameidata_drop_rcu_last - drop nameidata ending path walk out of rcu-walk
540  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
541  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
542  *
543  * nameidata_drop_rcu_last attempts to drop the current nd->path into ref-walk.
544  * nd->path should be the final element of the lookup, so nd->root is discarded.
545  * Must be called from rcu-walk context.
546  */
547 static int nameidata_drop_rcu_last(struct nameidata *nd)
548 {
549         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
550
551         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
552         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
553         nd->root.mnt = NULL;
554         spin_lock(&dentry->d_lock);
555         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
556                 goto err_unlock;
557         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
558         spin_unlock(&dentry->d_lock);
559
560         mntget(nd->path.mnt);
561
562         rcu_read_unlock();
563         br_read_unlock(vfsmount_lock);
564
565         return 0;
566
567 err_unlock:
568         spin_unlock(&dentry->d_lock);
569         rcu_read_unlock();
570         br_read_unlock(vfsmount_lock);
571         return -ECHILD;
572 }
573
574 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
575 static inline int nameidata_drop_rcu_last_maybe(struct nameidata *nd)
576 {
577         if (likely(nd->flags & LOOKUP_RCU))
578                 return nameidata_drop_rcu_last(nd);
579         return 0;
580 }
581
582 /**
583  * release_open_intent - free up open intent resources
584  * @nd: pointer to nameidata
585  */
586 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
587 {
588         if (nd->intent.open.file->f_path.dentry == NULL)
589                 put_filp(nd->intent.open.file);
590         else
591                 fput(nd->intent.open.file);
592 }
593
594 /*
595  * Call d_revalidate and handle filesystems that request rcu-walk
596  * to be dropped. This may be called and return in rcu-walk mode,
597  * regardless of success or error. If -ECHILD is returned, the caller
598  * must return -ECHILD back up the path walk stack so path walk may
599  * be restarted in ref-walk mode.
600  */
601 static int d_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
602 {
603         int status;
604
605         status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
606         if (status == -ECHILD) {
607                 if (nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry))
608                         return status;
609                 status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
610         }
611
612         return status;
613 }
614
615 static inline struct dentry *
616 do_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
617 {
618         int status;
619
620         status = d_revalidate(dentry, nd);
621         if (unlikely(status <= 0)) {
622                 /*
623                  * The dentry failed validation.
624                  * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
625                  * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
626                  * to return a fail status.
627                  */
628                 if (status < 0) {
629                         /* If we're in rcu-walk, we don't have a ref */
630                         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
631                                 dput(dentry);
632                         dentry = ERR_PTR(status);
633
634                 } else {
635                         /* Don't d_invalidate in rcu-walk mode */
636                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, dentry))
637                                 return ERR_PTR(-ECHILD);
638                         if (!d_invalidate(dentry)) {
639                                 dput(dentry);
640                                 dentry = NULL;
641                         }
642                 }
643         }
644         return dentry;
645 }
646
647 static inline int need_reval_dot(struct dentry *dentry)
648 {
649         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
650                 return 0;
651
652         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
653                 return 0;
654
655         return 1;
656 }
657
658 /*
659  * force_reval_path - force revalidation of a dentry
660  *
661  * In some situations the path walking code will trust dentries without
662  * revalidating them. This causes problems for filesystems that depend on
663  * d_revalidate to handle file opens (e.g. NFSv4). When FS_REVAL_DOT is set
664  * (which indicates that it's possible for the dentry to go stale), force
665  * a d_revalidate call before proceeding.
666  *
667  * Returns 0 if the revalidation was successful. If the revalidation fails,
668  * either return the error returned by d_revalidate or -ESTALE if the
669  * revalidation it just returned 0. If d_revalidate returns 0, we attempt to
670  * invalidate the dentry. It's up to the caller to handle putting references
671  * to the path if necessary.
672  */
673 static int
674 force_reval_path(struct path *path, struct nameidata *nd)
675 {
676         int status;
677         struct dentry *dentry = path->dentry;
678
679         /*
680          * only check on filesystems where it's possible for the dentry to
681          * become stale.
682          */
683         if (!need_reval_dot(dentry))
684                 return 0;
685
686         status = d_revalidate(dentry, nd);
687         if (status > 0)
688                 return 0;
689
690         if (!status) {
691                 /* Don't d_invalidate in rcu-walk mode */
692                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
693                         return -ECHILD;
694                 d_invalidate(dentry);
695                 status = -ESTALE;
696         }
697         return status;
698 }
699
700 /*
701  * Short-cut version of permission(), for calling on directories
702  * during pathname resolution.  Combines parts of permission()
703  * and generic_permission(), and tests ONLY for MAY_EXEC permission.
704  *
705  * If appropriate, check DAC only.  If not appropriate, or
706  * short-cut DAC fails, then call ->permission() to do more
707  * complete permission check.
708  */
709 static inline int exec_permission(struct inode *inode, unsigned int flags)
710 {
711         int ret;
712
713         if (inode->i_op->permission) {
714                 ret = inode->i_op->permission(inode, MAY_EXEC, flags);
715         } else {
716                 ret = acl_permission_check(inode, MAY_EXEC, flags,
717                                 inode->i_op->check_acl);
718         }
719         if (likely(!ret))
720                 goto ok;
721         if (ret == -ECHILD)
722                 return ret;
723
724         if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE) || capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
725                 goto ok;
726
727         return ret;
728 ok:
729         return security_inode_exec_permission(inode, flags);
730 }
731
732 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
733 {
734         if (!nd->root.mnt)
735                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
736 }
737
738 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
739
740 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
741 {
742         if (!nd->root.mnt) {
743                 struct fs_struct *fs = current->fs;
744                 unsigned seq;
745
746                 do {
747                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
748                         nd->root = fs->root;
749                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
750         }
751 }
752
753 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
754 {
755         int ret;
756
757         if (IS_ERR(link))
758                 goto fail;
759
760         if (*link == '/') {
761                 set_root(nd);
762                 path_put(&nd->path);
763                 nd->path = nd->root;
764                 path_get(&nd->root);
765         }
766         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
767
768         ret = link_path_walk(link, nd);
769         return ret;
770 fail:
771         path_put(&nd->path);
772         return PTR_ERR(link);
773 }
774
775 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
776 {
777         dput(path->dentry);
778         if (path->mnt != nd->path.mnt)
779                 mntput(path->mnt);
780 }
781
782 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
783                                         struct nameidata *nd)
784 {
785         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
786                 dput(nd->path.dentry);
787                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
788                         mntput(nd->path.mnt);
789         }
790         nd->path.mnt = path->mnt;
791         nd->path.dentry = path->dentry;
792 }
793
794 static __always_inline int
795 __do_follow_link(const struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
796 {
797         int error;
798         struct dentry *dentry = link->dentry;
799
800         touch_atime(link->mnt, dentry);
801         nd_set_link(nd, NULL);
802
803         if (link->mnt == nd->path.mnt)
804                 mntget(link->mnt);
805
806         nd->last_type = LAST_BIND;
807         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
808         error = PTR_ERR(*p);
809         if (!IS_ERR(*p)) {
810                 char *s = nd_get_link(nd);
811                 error = 0;
812                 if (s)
813                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
814                 else if (nd->last_type == LAST_BIND) {
815                         error = force_reval_path(&nd->path, nd);
816                         if (error)
817                                 path_put(&nd->path);
818                 }
819         }
820         return error;
821 }
822
823 /*
824  * This limits recursive symlink follows to 8, while
825  * limiting consecutive symlinks to 40.
826  *
827  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
828  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups. 
829  */
830 static inline int do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
831 {
832         void *cookie;
833         int err = -ELOOP;
834         if (current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)
835                 goto loop;
836         if (current->total_link_count >= 40)
837                 goto loop;
838         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
839         cond_resched();
840         err = security_inode_follow_link(path->dentry, nd);
841         if (err)
842                 goto loop;
843         current->link_count++;
844         current->total_link_count++;
845         nd->depth++;
846         err = __do_follow_link(path, nd, &cookie);
847         if (!IS_ERR(cookie) && path->dentry->d_inode->i_op->put_link)
848                 path->dentry->d_inode->i_op->put_link(path->dentry, nd, cookie);
849         path_put(path);
850         current->link_count--;
851         nd->depth--;
852         return err;
853 loop:
854         path_put_conditional(path, nd);
855         path_put(&nd->path);
856         return err;
857 }
858
859 static int follow_up_rcu(struct path *path)
860 {
861         struct vfsmount *parent;
862         struct dentry *mountpoint;
863
864         parent = path->mnt->mnt_parent;
865         if (parent == path->mnt)
866                 return 0;
867         mountpoint = path->mnt->mnt_mountpoint;
868         path->dentry = mountpoint;
869         path->mnt = parent;
870         return 1;
871 }
872
873 int follow_up(struct path *path)
874 {
875         struct vfsmount *parent;
876         struct dentry *mountpoint;
877
878         br_read_lock(vfsmount_lock);
879         parent = path->mnt->mnt_parent;
880         if (parent == path->mnt) {
881                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
882                 return 0;
883         }
884         mntget(parent);
885         mountpoint = dget(path->mnt->mnt_mountpoint);
886         br_read_unlock(vfsmount_lock);
887         dput(path->dentry);
888         path->dentry = mountpoint;
889         mntput(path->mnt);
890         path->mnt = parent;
891         return 1;
892 }
893
894 /*
895  * Perform an automount
896  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
897  *   were called with.
898  */
899 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
900                             bool *need_mntput)
901 {
902         struct vfsmount *mnt;
903         int err;
904
905         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
906                 return -EREMOTE;
907
908         /* We don't want to mount if someone supplied AT_NO_AUTOMOUNT
909          * and this is the terminal part of the path.
910          */
911         if ((flags & LOOKUP_NO_AUTOMOUNT) && !(flags & LOOKUP_CONTINUE))
912                 return -EISDIR; /* we actually want to stop here */
913
914         /* We want to mount if someone is trying to open/create a file of any
915          * type under the mountpoint, wants to traverse through the mountpoint
916          * or wants to open the mounted directory.
917          *
918          * We don't want to mount if someone's just doing a stat and they've
919          * set AT_SYMLINK_NOFOLLOW - unless they're stat'ing a directory and
920          * appended a '/' to the name.
921          */
922         if (!(flags & LOOKUP_FOLLOW) &&
923             !(flags & (LOOKUP_CONTINUE | LOOKUP_DIRECTORY |
924                        LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE)))
925                 return -EISDIR;
926
927         current->total_link_count++;
928         if (current->total_link_count >= 40)
929                 return -ELOOP;
930
931         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
932         if (IS_ERR(mnt)) {
933                 /*
934                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
935                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
936                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
937                  *
938                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
939                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
940                  * the path is inaccessible and we should say so.
941                  */
942                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_CONTINUE))
943                         return -EREMOTE;
944                 return PTR_ERR(mnt);
945         }
946
947         if (!mnt) /* mount collision */
948                 return 0;
949
950         /* The new mount record should have at least 2 refs to prevent it being
951          * expired before we get a chance to add it
952          */
953         BUG_ON(mnt_get_count(mnt) < 2);
954
955         if (mnt->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
956             mnt->mnt_root == path->dentry) {
957                 mnt_clear_expiry(mnt);
958                 mntput(mnt);
959                 mntput(mnt);
960                 return -ELOOP;
961         }
962
963         /* We need to add the mountpoint to the parent.  The filesystem may
964          * have placed it on an expiry list, and so we need to make sure it
965          * won't be expired under us if do_add_mount() fails (do_add_mount()
966          * will eat a reference unconditionally).
967          */
968         mntget(mnt);
969         err = do_add_mount(mnt, path, path->mnt->mnt_flags | MNT_SHRINKABLE);
970         switch (err) {
971         case -EBUSY:
972                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
973                 err = 0;
974         default:
975                 mnt_clear_expiry(mnt);
976                 mntput(mnt);
977                 mntput(mnt);
978                 return err;
979         case 0:
980                 mntput(mnt);
981                 dput(path->dentry);
982                 if (*need_mntput)
983                         mntput(path->mnt);
984                 path->mnt = mnt;
985                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
986                 *need_mntput = true;
987                 return 0;
988         }
989 }
990
991 /*
992  * Handle a dentry that is managed in some way.
993  * - Flagged for transit management (autofs)
994  * - Flagged as mountpoint
995  * - Flagged as automount point
996  *
997  * This may only be called in refwalk mode.
998  *
999  * Serialization is taken care of in namespace.c
1000  */
1001 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
1002 {
1003         unsigned managed;
1004         bool need_mntput = false;
1005         int ret;
1006
1007         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
1008          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
1009          * the components of that value change under us */
1010         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1011                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
1012                unlikely(managed != 0)) {
1013                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1014                  * being held. */
1015                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1016                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1017                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1018                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry,
1019                                                            false, false);
1020                         if (ret < 0)
1021                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1022                 }
1023
1024                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1025                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1026                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1027                         if (mounted) {
1028                                 dput(path->dentry);
1029                                 if (need_mntput)
1030                                         mntput(path->mnt);
1031                                 path->mnt = mounted;
1032                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1033                                 need_mntput = true;
1034                                 continue;
1035                         }
1036
1037                         /* Something is mounted on this dentry in another
1038                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1039                          * namespace got unmounted before we managed to get the
1040                          * vfsmount_lock */
1041                 }
1042
1043                 /* Handle an automount point */
1044                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1045                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
1046                         if (ret < 0)
1047                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1048                         continue;
1049                 }
1050
1051                 /* We didn't change the current path point */
1052                 break;
1053         }
1054         return 0;
1055 }
1056
1057 int follow_down_one(struct path *path)
1058 {
1059         struct vfsmount *mounted;
1060
1061         mounted = lookup_mnt(path);
1062         if (mounted) {
1063                 dput(path->dentry);
1064                 mntput(path->mnt);
1065                 path->mnt = mounted;
1066                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1067                 return 1;
1068         }
1069         return 0;
1070 }
1071
1072 /*
1073  * Skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  We abort the rcu-walk if we
1074  * meet a managed dentry and we're not walking to "..".  True is returned to
1075  * continue, false to abort.
1076  */
1077 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1078                                struct inode **inode, bool reverse_transit)
1079 {
1080         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1081                 struct vfsmount *mounted;
1082                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) &&
1083                     !reverse_transit &&
1084                     path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false, true) < 0)
1085                         return false;
1086                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
1087                 if (!mounted)
1088                         break;
1089                 path->mnt = mounted;
1090                 path->dentry = mounted->mnt_root;
1091                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1092                 *inode = path->dentry->d_inode;
1093         }
1094
1095         if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1096                 return reverse_transit;
1097         return true;
1098 }
1099
1100 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1101 {
1102         struct inode *inode = nd->inode;
1103
1104         set_root_rcu(nd);
1105
1106         while (1) {
1107                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1108                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1109                         break;
1110                 }
1111                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1112                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1113                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1114                         unsigned seq;
1115
1116                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1117                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1118                                 return -ECHILD;
1119                         inode = parent->d_inode;
1120                         nd->path.dentry = parent;
1121                         nd->seq = seq;
1122                         break;
1123                 }
1124                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1125                         break;
1126                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1127                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1128         }
1129         __follow_mount_rcu(nd, &nd->path, &inode, true);
1130         nd->inode = inode;
1131
1132         return 0;
1133 }
1134
1135 /*
1136  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1137  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1138  * caller is permitted to proceed or not.
1139  *
1140  * Care must be taken as namespace_sem may be held (indicated by mounting_here
1141  * being true).
1142  */
1143 int follow_down(struct path *path, bool mounting_here)
1144 {
1145         unsigned managed;
1146         int ret;
1147
1148         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1149                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1150                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1151                  * being held.
1152                  *
1153                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1154                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1155                  * other than its daemon the right to mount on its
1156                  * superstructure.
1157                  *
1158                  * The filesystem may sleep at this point.
1159                  */
1160                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1161                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1162                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1163                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1164                                 path->dentry, mounting_here, false);
1165                         if (ret < 0)
1166                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1167                 }
1168
1169                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1170                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1171                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1172                         if (!mounted)
1173                                 break;
1174                         dput(path->dentry);
1175                         mntput(path->mnt);
1176                         path->mnt = mounted;
1177                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1178                         continue;
1179                 }
1180
1181                 /* Don't handle automount points here */
1182                 break;
1183         }
1184         return 0;
1185 }
1186
1187 /*
1188  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1189  */
1190 static void follow_mount(struct path *path)
1191 {
1192         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1193                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1194                 if (!mounted)
1195                         break;
1196                 dput(path->dentry);
1197                 mntput(path->mnt);
1198                 path->mnt = mounted;
1199                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1200         }
1201 }
1202
1203 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1204 {
1205         set_root(nd);
1206
1207         while(1) {
1208                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1209
1210                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1211                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1212                         break;
1213                 }
1214                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1215                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1216                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1217                         dput(old);
1218                         break;
1219                 }
1220                 if (!follow_up(&nd->path))
1221                         break;
1222         }
1223         follow_mount(&nd->path);
1224         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1225 }
1226
1227 /*
1228  * Allocate a dentry with name and parent, and perform a parent
1229  * directory ->lookup on it. Returns the new dentry, or ERR_PTR
1230  * on error. parent->d_inode->i_mutex must be held. d_lookup must
1231  * have verified that no child exists while under i_mutex.
1232  */
1233 static struct dentry *d_alloc_and_lookup(struct dentry *parent,
1234                                 struct qstr *name, struct nameidata *nd)
1235 {
1236         struct inode *inode = parent->d_inode;
1237         struct dentry *dentry;
1238         struct dentry *old;
1239
1240         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1241         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode)))
1242                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1243
1244         dentry = d_alloc(parent, name);
1245         if (unlikely(!dentry))
1246                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1247
1248         old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, nd);
1249         if (unlikely(old)) {
1250                 dput(dentry);
1251                 dentry = old;
1252         }
1253         return dentry;
1254 }
1255
1256 /*
1257  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1258  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1259  *  It _is_ time-critical.
1260  */
1261 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1262                         struct path *path, struct inode **inode)
1263 {
1264         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1265         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1266         struct inode *dir;
1267         int err;
1268
1269         /*
1270          * See if the low-level filesystem might want
1271          * to use its own hash..
1272          */
1273         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1274                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode, name);
1275                 if (err < 0)
1276                         return err;
1277         }
1278
1279         /*
1280          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1281          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1282          * do the non-racy lookup, below.
1283          */
1284         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1285                 unsigned seq;
1286
1287                 *inode = nd->inode;
1288                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, inode);
1289                 if (!dentry) {
1290                         if (nameidata_drop_rcu(nd))
1291                                 return -ECHILD;
1292                         goto need_lookup;
1293                 }
1294                 /* Memory barrier in read_seqcount_begin of child is enough */
1295                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1296                         return -ECHILD;
1297
1298                 nd->seq = seq;
1299                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)
1300                         goto need_revalidate;
1301 done2:
1302                 path->mnt = mnt;
1303                 path->dentry = dentry;
1304                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode, false)))
1305                         return 0;
1306                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
1307                         return -ECHILD;
1308                 /* fallthru */
1309         }
1310         dentry = __d_lookup(parent, name);
1311         if (!dentry)
1312                 goto need_lookup;
1313 found:
1314         if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)
1315                 goto need_revalidate;
1316 done:
1317         path->mnt = mnt;
1318         path->dentry = dentry;
1319         err = follow_managed(path, nd->flags);
1320         if (unlikely(err < 0))
1321                 return err;
1322         *inode = path->dentry->d_inode;
1323         return 0;
1324
1325 need_lookup:
1326         dir = parent->d_inode;
1327         BUG_ON(nd->inode != dir);
1328
1329         mutex_lock(&dir->i_mutex);
1330         /*
1331          * First re-do the cached lookup just in case it was created
1332          * while we waited for the directory semaphore, or the first
1333          * lookup failed due to an unrelated rename.
1334          *
1335          * This could use version numbering or similar to avoid unnecessary
1336          * cache lookups, but then we'd have to do the first lookup in the
1337          * non-racy way. However in the common case here, everything should
1338          * be hot in cache, so would it be a big win?
1339          */
1340         dentry = d_lookup(parent, name);
1341         if (likely(!dentry)) {
1342                 dentry = d_alloc_and_lookup(parent, name, nd);
1343                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1344                 if (IS_ERR(dentry))
1345                         goto fail;
1346                 goto done;
1347         }
1348         /*
1349          * Uhhuh! Nasty case: the cache was re-populated while
1350          * we waited on the semaphore. Need to revalidate.
1351          */
1352         mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1353         goto found;
1354
1355 need_revalidate:
1356         dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1357         if (!dentry)
1358                 goto need_lookup;
1359         if (IS_ERR(dentry))
1360                 goto fail;
1361         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
1362                 goto done2;
1363         goto done;
1364
1365 fail:
1366         return PTR_ERR(dentry);
1367 }
1368
1369 /*
1370  * Name resolution.
1371  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1372  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1373  *
1374  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1375  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1376  */
1377 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1378 {
1379         struct path next;
1380         int err;
1381         unsigned int lookup_flags = nd->flags;
1382         
1383         while (*name=='/')
1384                 name++;
1385         if (!*name)
1386                 goto return_reval;
1387
1388         if (nd->depth)
1389                 lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW | (nd->flags & LOOKUP_CONTINUE);
1390
1391         /* At this point we know we have a real path component. */
1392         for(;;) {
1393                 struct inode *inode;
1394                 unsigned long hash;
1395                 struct qstr this;
1396                 unsigned int c;
1397
1398                 nd->flags |= LOOKUP_CONTINUE;
1399                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1400                         err = exec_permission(nd->inode, IPERM_FLAG_RCU);
1401                         if (err == -ECHILD) {
1402                                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
1403                                         return -ECHILD;
1404                                 goto exec_again;
1405                         }
1406                 } else {
1407 exec_again:
1408                         err = exec_permission(nd->inode, 0);
1409                 }
1410                 if (err)
1411                         break;
1412
1413                 this.name = name;
1414                 c = *(const unsigned char *)name;
1415
1416                 hash = init_name_hash();
1417                 do {
1418                         name++;
1419                         hash = partial_name_hash(c, hash);
1420                         c = *(const unsigned char *)name;
1421                 } while (c && (c != '/'));
1422                 this.len = name - (const char *) this.name;
1423                 this.hash = end_name_hash(hash);
1424
1425                 /* remove trailing slashes? */
1426                 if (!c)
1427                         goto last_component;
1428                 while (*++name == '/');
1429                 if (!*name)
1430                         goto last_with_slashes;
1431
1432                 /*
1433                  * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1434                  * to be able to know about the current root directory and
1435                  * parent relationships.
1436                  */
1437                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1438                         default:
1439                                 break;
1440                         case 2:
1441                                 if (this.name[1] != '.')
1442                                         break;
1443                                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1444                                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1445                                                 return -ECHILD;
1446                                 } else
1447                                         follow_dotdot(nd);
1448                                 /* fallthrough */
1449                         case 1:
1450                                 continue;
1451                 }
1452                 /* This does the actual lookups.. */
1453                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1454                 if (err)
1455                         break;
1456                 err = -ENOENT;
1457                 if (!inode)
1458                         goto out_dput;
1459
1460                 if (inode->i_op->follow_link) {
1461                         /* We commonly drop rcu-walk here */
1462                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, next.dentry))
1463                                 return -ECHILD;
1464                         BUG_ON(inode != next.dentry->d_inode);
1465                         err = do_follow_link(&next, nd);
1466                         if (err)
1467                                 goto return_err;
1468                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1469                         err = -ENOENT;
1470                         if (!nd->inode)
1471                                 break;
1472                 } else {
1473                         path_to_nameidata(&next, nd);
1474                         nd->inode = inode;
1475                 }
1476                 err = -ENOTDIR; 
1477                 if (!nd->inode->i_op->lookup)
1478                         break;
1479                 continue;
1480                 /* here ends the main loop */
1481
1482 last_with_slashes:
1483                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1484 last_component:
1485                 /* Clear LOOKUP_CONTINUE iff it was previously unset */
1486                 nd->flags &= lookup_flags | ~LOOKUP_CONTINUE;
1487                 if (lookup_flags & LOOKUP_PARENT)
1488                         goto lookup_parent;
1489                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1490                         default:
1491                                 break;
1492                         case 2:
1493                                 if (this.name[1] != '.')
1494                                         break;
1495                                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1496                                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1497                                                 return -ECHILD;
1498                                 } else
1499                                         follow_dotdot(nd);
1500                                 /* fallthrough */
1501                         case 1:
1502                                 goto return_reval;
1503                 }
1504                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1505                 if (err)
1506                         break;
1507                 if (inode && unlikely(inode->i_op->follow_link) &&
1508                     (lookup_flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
1509                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, next.dentry))
1510                                 return -ECHILD;
1511                         BUG_ON(inode != next.dentry->d_inode);
1512                         err = do_follow_link(&next, nd);
1513                         if (err)
1514                                 goto return_err;
1515                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1516                 } else {
1517                         path_to_nameidata(&next, nd);
1518                         nd->inode = inode;
1519                 }
1520                 err = -ENOENT;
1521                 if (!nd->inode)
1522                         break;
1523                 if (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1524                         err = -ENOTDIR; 
1525                         if (!nd->inode->i_op->lookup)
1526                                 break;
1527                 }
1528                 goto return_base;
1529 lookup_parent:
1530                 nd->last = this;
1531                 nd->last_type = LAST_NORM;
1532                 if (this.name[0] != '.')
1533                         goto return_base;
1534                 if (this.len == 1)
1535                         nd->last_type = LAST_DOT;
1536                 else if (this.len == 2 && this.name[1] == '.')
1537                         nd->last_type = LAST_DOTDOT;
1538                 else
1539                         goto return_base;
1540 return_reval:
1541                 /*
1542                  * We bypassed the ordinary revalidation routines.
1543                  * We may need to check the cached dentry for staleness.
1544                  */
1545                 if (need_reval_dot(nd->path.dentry)) {
1546                         /* Note: we do not d_invalidate() */
1547                         err = d_revalidate(nd->path.dentry, nd);
1548                         if (!err)
1549                                 err = -ESTALE;
1550                         if (err < 0)
1551                                 break;
1552                 }
1553 return_base:
1554                 if (nameidata_drop_rcu_last_maybe(nd))
1555                         return -ECHILD;
1556                 return 0;
1557 out_dput:
1558                 if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1559                         path_put_conditional(&next, nd);
1560                 break;
1561         }
1562         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1563                 path_put(&nd->path);
1564 return_err:
1565         return err;
1566 }
1567
1568 static inline int path_walk_rcu(const char *name, struct nameidata *nd)
1569 {
1570         current->total_link_count = 0;
1571
1572         return link_path_walk(name, nd);
1573 }
1574
1575 static inline int path_walk_simple(const char *name, struct nameidata *nd)
1576 {
1577         current->total_link_count = 0;
1578
1579         return link_path_walk(name, nd);
1580 }
1581
1582 static int path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1583 {
1584         struct path save = nd->path;
1585         int result;
1586
1587         current->total_link_count = 0;
1588
1589         /* make sure the stuff we saved doesn't go away */
1590         path_get(&save);
1591
1592         result = link_path_walk(name, nd);
1593         if (result == -ESTALE) {
1594                 /* nd->path had been dropped */
1595                 current->total_link_count = 0;
1596                 nd->path = save;
1597                 path_get(&nd->path);
1598                 nd->flags |= LOOKUP_REVAL;
1599                 result = link_path_walk(name, nd);
1600         }
1601
1602         path_put(&save);
1603
1604         return result;
1605 }
1606
1607 static void path_finish_rcu(struct nameidata *nd)
1608 {
1609         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1610                 /* RCU dangling. Cancel it. */
1611                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1612                 nd->root.mnt = NULL;
1613                 rcu_read_unlock();
1614                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
1615         }
1616         if (nd->file)
1617                 fput(nd->file);
1618 }
1619
1620 static int path_init_rcu(int dfd, const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1621 {
1622         int retval = 0;
1623         int fput_needed;
1624         struct file *file;
1625
1626         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1627         nd->flags = flags | LOOKUP_RCU;
1628         nd->depth = 0;
1629         nd->root.mnt = NULL;
1630         nd->file = NULL;
1631
1632         if (*name=='/') {
1633                 struct fs_struct *fs = current->fs;
1634                 unsigned seq;
1635
1636                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1637                 rcu_read_lock();
1638
1639                 do {
1640                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1641                         nd->root = fs->root;
1642                         nd->path = nd->root;
1643                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1644                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1645
1646         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1647                 struct fs_struct *fs = current->fs;
1648                 unsigned seq;
1649
1650                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1651                 rcu_read_lock();
1652
1653                 do {
1654                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1655                         nd->path = fs->pwd;
1656                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1657                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1658
1659         } else {
1660                 struct dentry *dentry;
1661
1662                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1663                 retval = -EBADF;
1664                 if (!file)
1665                         goto out_fail;
1666
1667                 dentry = file->f_path.dentry;
1668
1669                 retval = -ENOTDIR;
1670                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1671                         goto fput_fail;
1672
1673                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1674                 if (retval)
1675                         goto fput_fail;
1676
1677                 nd->path = file->f_path;
1678                 if (fput_needed)
1679                         nd->file = file;
1680
1681                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1682                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1683                 rcu_read_lock();
1684         }
1685         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1686         return 0;
1687
1688 fput_fail:
1689         fput_light(file, fput_needed);
1690 out_fail:
1691         return retval;
1692 }
1693
1694 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1695 {
1696         int retval = 0;
1697         int fput_needed;
1698         struct file *file;
1699
1700         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1701         nd->flags = flags;
1702         nd->depth = 0;
1703         nd->root.mnt = NULL;
1704
1705         if (*name=='/') {
1706                 set_root(nd);
1707                 nd->path = nd->root;
1708                 path_get(&nd->root);
1709         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1710                 get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1711         } else {
1712                 struct dentry *dentry;
1713
1714                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1715                 retval = -EBADF;
1716                 if (!file)
1717                         goto out_fail;
1718
1719                 dentry = file->f_path.dentry;
1720
1721                 retval = -ENOTDIR;
1722                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1723                         goto fput_fail;
1724
1725                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1726                 if (retval)
1727                         goto fput_fail;
1728
1729                 nd->path = file->f_path;
1730                 path_get(&file->f_path);
1731
1732                 fput_light(file, fput_needed);
1733         }
1734         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1735         return 0;
1736
1737 fput_fail:
1738         fput_light(file, fput_needed);
1739 out_fail:
1740         return retval;
1741 }
1742
1743 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1744 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1745                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1746 {
1747         int retval;
1748
1749         /*
1750          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1751          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1752          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1753          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1754          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1755          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1756          * analogue, foo_rcu().
1757          *
1758          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1759          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1760          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1761          * be able to complete).
1762          */
1763         retval = path_init_rcu(dfd, name, flags, nd);
1764         if (unlikely(retval))
1765                 return retval;
1766         retval = path_walk_rcu(name, nd);
1767         path_finish_rcu(nd);
1768         if (nd->root.mnt) {
1769                 path_put(&nd->root);
1770                 nd->root.mnt = NULL;
1771         }
1772
1773         if (unlikely(retval == -ECHILD || retval == -ESTALE)) {
1774                 /* slower, locked walk */
1775                 if (retval == -ESTALE)
1776                         flags |= LOOKUP_REVAL;
1777                 retval = path_init(dfd, name, flags, nd);
1778                 if (unlikely(retval))
1779                         return retval;
1780                 retval = path_walk(name, nd);
1781                 if (nd->root.mnt) {
1782                         path_put(&nd->root);
1783                         nd->root.mnt = NULL;
1784                 }
1785         }
1786
1787         if (likely(!retval)) {
1788                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1789                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1790                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1791                 }
1792         }
1793
1794         return retval;
1795 }
1796
1797 int path_lookup(const char *name, unsigned int flags,
1798                         struct nameidata *nd)
1799 {
1800         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, nd);
1801 }
1802
1803 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1804 {
1805         struct nameidata nd;
1806         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1807         if (!res)
1808                 *path = nd.path;
1809         return res;
1810 }
1811
1812 /**
1813  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1814  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1815  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1816  * @name: pointer to file name
1817  * @flags: lookup flags
1818  * @nd: pointer to nameidata
1819  */
1820 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1821                     const char *name, unsigned int flags,
1822                     struct nameidata *nd)
1823 {
1824         int retval;
1825
1826         /* same as do_path_lookup */
1827         nd->last_type = LAST_ROOT;
1828         nd->flags = flags;
1829         nd->depth = 0;
1830
1831         nd->path.dentry = dentry;
1832         nd->path.mnt = mnt;
1833         path_get(&nd->path);
1834         nd->root = nd->path;
1835         path_get(&nd->root);
1836         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1837
1838         retval = path_walk(name, nd);
1839         if (unlikely(!retval && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1840                                 nd->inode))
1841                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1842
1843         path_put(&nd->root);
1844         nd->root.mnt = NULL;
1845
1846         return retval;
1847 }
1848
1849 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1850                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1851 {
1852         struct inode *inode = base->d_inode;
1853         struct dentry *dentry;
1854         int err;
1855
1856         err = exec_permission(inode, 0);
1857         if (err)
1858                 return ERR_PTR(err);
1859
1860         /*
1861          * See if the low-level filesystem might want
1862          * to use its own hash..
1863          */
1864         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1865                 err = base->d_op->d_hash(base, inode, name);
1866                 dentry = ERR_PTR(err);
1867                 if (err < 0)
1868                         goto out;
1869         }
1870
1871         /*
1872          * Don't bother with __d_lookup: callers are for creat as
1873          * well as unlink, so a lot of the time it would cost
1874          * a double lookup.
1875          */
1876         dentry = d_lookup(base, name);
1877
1878         if (dentry && (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE))
1879                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1880
1881         if (!dentry)
1882                 dentry = d_alloc_and_lookup(base, name, nd);
1883 out:
1884         return dentry;
1885 }
1886
1887 /*
1888  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1889  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1890  * SMP-safe.
1891  */
1892 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1893 {
1894         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1895 }
1896
1897 static int __lookup_one_len(const char *name, struct qstr *this,
1898                 struct dentry *base, int len)
1899 {
1900         unsigned long hash;
1901         unsigned int c;
1902
1903         this->name = name;
1904         this->len = len;
1905         if (!len)
1906                 return -EACCES;
1907
1908         hash = init_name_hash();
1909         while (len--) {
1910                 c = *(const unsigned char *)name++;
1911                 if (c == '/' || c == '\0')
1912                         return -EACCES;
1913                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1914         }
1915         this->hash = end_name_hash(hash);
1916         return 0;
1917 }
1918
1919 /**
1920  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1921  * @name:       pathname component to lookup
1922  * @base:       base directory to lookup from
1923  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1924  *
1925  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1926  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1927  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1928  * using this helper needs to be prepared for that.
1929  */
1930 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1931 {
1932         int err;
1933         struct qstr this;
1934
1935         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1936
1937         err = __lookup_one_len(name, &this, base, len);
1938         if (err)
1939                 return ERR_PTR(err);
1940
1941         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1942 }
1943
1944 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1945                  struct path *path)
1946 {
1947         struct nameidata nd;
1948         char *tmp = getname(name);
1949         int err = PTR_ERR(tmp);
1950         if (!IS_ERR(tmp)) {
1951
1952                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1953
1954                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1955                 putname(tmp);
1956                 if (!err)
1957                         *path = nd.path;
1958         }
1959         return err;
1960 }
1961
1962 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1963                         struct nameidata *nd, char **name)
1964 {
1965         char *s = getname(path);
1966         int error;
1967
1968         if (IS_ERR(s))
1969                 return PTR_ERR(s);
1970
1971         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1972         if (error)
1973                 putname(s);
1974         else
1975                 *name = s;
1976
1977         return error;
1978 }
1979
1980 /*
1981  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1982  * minimal.
1983  */
1984 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1985 {
1986         uid_t fsuid = current_fsuid();
1987
1988         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1989                 return 0;
1990         if (inode->i_uid == fsuid)
1991                 return 0;
1992         if (dir->i_uid == fsuid)
1993                 return 0;
1994         return !capable(CAP_FOWNER);
1995 }
1996
1997 /*
1998  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1999  *  whether the type of victim is right.
2000  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2001  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2002  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2003  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2004  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2005  *      a. be owner of dir, or
2006  *      b. be owner of victim, or
2007  *      c. have CAP_FOWNER capability
2008  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2009  *     links pointing to it.
2010  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2011  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2012  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2013  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2014  *     nfs_async_unlink().
2015  */
2016 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
2017 {
2018         int error;
2019
2020         if (!victim->d_inode)
2021                 return -ENOENT;
2022
2023         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2024         audit_inode_child(victim, dir);
2025
2026         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2027         if (error)
2028                 return error;
2029         if (IS_APPEND(dir))
2030                 return -EPERM;
2031         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
2032             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
2033                 return -EPERM;
2034         if (isdir) {
2035                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2036                         return -ENOTDIR;
2037                 if (IS_ROOT(victim))
2038                         return -EBUSY;
2039         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2040                 return -EISDIR;
2041         if (IS_DEADDIR(dir))
2042                 return -ENOENT;
2043         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2044                 return -EBUSY;
2045         return 0;
2046 }
2047
2048 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2049  *  dir.
2050  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2051  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2052  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2053  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2054  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2055  */
2056 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2057 {
2058         if (child->d_inode)
2059                 return -EEXIST;
2060         if (IS_DEADDIR(dir))
2061                 return -ENOENT;
2062         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2063 }
2064
2065 /*
2066  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2067  */
2068 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2069 {
2070         struct dentry *p;
2071
2072         if (p1 == p2) {
2073                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2074                 return NULL;
2075         }
2076
2077         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2078
2079         p = d_ancestor(p2, p1);
2080         if (p) {
2081                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2082                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2083                 return p;
2084         }
2085
2086         p = d_ancestor(p1, p2);
2087         if (p) {
2088                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2089                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2090                 return p;
2091         }
2092
2093         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2094         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2095         return NULL;
2096 }
2097
2098 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2099 {
2100         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2101         if (p1 != p2) {
2102                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2103                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2104         }
2105 }
2106
2107 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
2108                 struct nameidata *nd)
2109 {
2110         int error = may_create(dir, dentry);
2111
2112         if (error)
2113                 return error;
2114
2115         if (!dir->i_op->create)
2116                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2117         mode &= S_IALLUGO;
2118         mode |= S_IFREG;
2119         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2120         if (error)
2121                 return error;
2122         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
2123         if (!error)
2124                 fsnotify_create(dir, dentry);
2125         return error;
2126 }
2127
2128 int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2129 {
2130         struct dentry *dentry = path->dentry;
2131         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2132         int error;
2133
2134         if (!inode)
2135                 return -ENOENT;
2136
2137         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2138         case S_IFLNK:
2139                 return -ELOOP;
2140         case S_IFDIR:
2141                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2142                         return -EISDIR;
2143                 break;
2144         case S_IFBLK:
2145         case S_IFCHR:
2146                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2147                         return -EACCES;
2148                 /*FALLTHRU*/
2149         case S_IFIFO:
2150         case S_IFSOCK:
2151                 flag &= ~O_TRUNC;
2152                 break;
2153         }
2154
2155         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2156         if (error)
2157                 return error;
2158
2159         /*
2160          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2161          */
2162         if (IS_APPEND(inode)) {
2163                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2164                         return -EPERM;
2165                 if (flag & O_TRUNC)
2166                         return -EPERM;
2167         }
2168
2169         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2170         if (flag & O_NOATIME && !is_owner_or_cap(inode))
2171                 return -EPERM;
2172
2173         /*
2174          * Ensure there are no outstanding leases on the file.
2175          */
2176         return break_lease(inode, flag);
2177 }
2178
2179 static int handle_truncate(struct file *filp)
2180 {
2181         struct path *path = &filp->f_path;
2182         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2183         int error = get_write_access(inode);
2184         if (error)
2185                 return error;
2186         /*
2187          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2188          */
2189         error = locks_verify_locked(inode);
2190         if (!error)
2191                 error = security_path_truncate(path);
2192         if (!error) {
2193                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2194                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2195                                     filp);
2196         }
2197         put_write_access(inode);
2198         return error;
2199 }
2200
2201 /*
2202  * Be careful about ever adding any more callers of this
2203  * function.  Its flags must be in the namei format, not
2204  * what get passed to sys_open().
2205  */
2206 static int __open_namei_create(struct nameidata *nd, struct path *path,
2207                                 int open_flag, int mode)
2208 {
2209         int error;
2210         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2211
2212         if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2213                 mode &= ~current_umask();
2214         error = security_path_mknod(&nd->path, path->dentry, mode, 0);
2215         if (error)
2216                 goto out_unlock;
2217         error = vfs_create(dir->d_inode, path->dentry, mode, nd);
2218 out_unlock:
2219         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2220         dput(nd->path.dentry);
2221         nd->path.dentry = path->dentry;
2222
2223         if (error)
2224                 return error;
2225         /* Don't check for write permission, don't truncate */
2226         return may_open(&nd->path, 0, open_flag & ~O_TRUNC);
2227 }
2228
2229 /*
2230  * Note that while the flag value (low two bits) for sys_open means:
2231  *      00 - read-only
2232  *      01 - write-only
2233  *      10 - read-write
2234  *      11 - special
2235  * it is changed into
2236  *      00 - no permissions needed
2237  *      01 - read-permission
2238  *      10 - write-permission
2239  *      11 - read-write
2240  * for the internal routines (ie open_namei()/follow_link() etc)
2241  * This is more logical, and also allows the 00 "no perm needed"
2242  * to be used for symlinks (where the permissions are checked
2243  * later).
2244  *
2245 */
2246 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2247 {
2248         if ((flag+1) & O_ACCMODE)
2249                 flag++;
2250         return flag;
2251 }
2252
2253 static int open_will_truncate(int flag, struct inode *inode)
2254 {
2255         /*
2256          * We'll never write to the fs underlying
2257          * a device file.
2258          */
2259         if (special_file(inode->i_mode))
2260                 return 0;
2261         return (flag & O_TRUNC);
2262 }
2263
2264 static struct file *finish_open(struct nameidata *nd,
2265                                 int open_flag, int acc_mode)
2266 {
2267         struct file *filp;
2268         int will_truncate;
2269         int error;
2270
2271         will_truncate = open_will_truncate(open_flag, nd->path.dentry->d_inode);
2272         if (will_truncate) {
2273                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2274                 if (error)
2275                         goto exit;
2276         }
2277         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2278         if (error) {
2279                 if (will_truncate)
2280                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2281                 goto exit;
2282         }
2283         filp = nameidata_to_filp(nd);
2284         if (!IS_ERR(filp)) {
2285                 error = ima_file_check(filp, acc_mode);
2286                 if (error) {
2287                         fput(filp);
2288                         filp = ERR_PTR(error);
2289                 }
2290         }
2291         if (!IS_ERR(filp)) {
2292                 if (will_truncate) {
2293                         error = handle_truncate(filp);
2294                         if (error) {
2295                                 fput(filp);
2296                                 filp = ERR_PTR(error);
2297                         }
2298                 }
2299         }
2300         /*
2301          * It is now safe to drop the mnt write
2302          * because the filp has had a write taken
2303          * on its behalf.
2304          */
2305         if (will_truncate)
2306                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2307         path_put(&nd->path);
2308         return filp;
2309
2310 exit:
2311         if (!IS_ERR(nd->intent.open.file))
2312                 release_open_intent(nd);
2313         path_put(&nd->path);
2314         return ERR_PTR(error);
2315 }
2316
2317 /*
2318  * Handle O_CREAT case for do_filp_open
2319  */
2320 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2321                             int open_flag, int acc_mode,
2322                             int mode, const char *pathname)
2323 {
2324         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2325         struct file *filp;
2326         int error = -EISDIR;
2327
2328         switch (nd->last_type) {
2329         case LAST_DOTDOT:
2330                 follow_dotdot(nd);
2331                 dir = nd->path.dentry;
2332         case LAST_DOT:
2333                 if (need_reval_dot(dir)) {
2334                         int status = d_revalidate(nd->path.dentry, nd);
2335                         if (!status)
2336                                 status = -ESTALE;
2337                         if (status < 0) {
2338                                 error = status;
2339                                 goto exit;
2340                         }
2341                 }
2342                 /* fallthrough */
2343         case LAST_ROOT:
2344                 goto exit;
2345         case LAST_BIND:
2346                 audit_inode(pathname, dir);
2347                 goto ok;
2348         }
2349
2350         /* trailing slashes? */
2351         if (nd->last.name[nd->last.len])
2352                 goto exit;
2353
2354         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2355
2356         path->dentry = lookup_hash(nd);
2357         path->mnt = nd->path.mnt;
2358
2359         error = PTR_ERR(path->dentry);
2360         if (IS_ERR(path->dentry)) {
2361                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2362                 goto exit;
2363         }
2364
2365         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
2366                 error = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
2367                 goto exit_mutex_unlock;
2368         }
2369
2370         /* Negative dentry, just create the file */
2371         if (!path->dentry->d_inode) {
2372                 /*
2373                  * This write is needed to ensure that a
2374                  * ro->rw transition does not occur between
2375                  * the time when the file is created and when
2376                  * a permanent write count is taken through
2377                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2378                  */
2379                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2380                 if (error)
2381                         goto exit_mutex_unlock;
2382                 error = __open_namei_create(nd, path, open_flag, mode);
2383                 if (error) {
2384                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2385                         goto exit;
2386                 }
2387                 filp = nameidata_to_filp(nd);
2388                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2389                 path_put(&nd->path);
2390                 if (!IS_ERR(filp)) {
2391                         error = ima_file_check(filp, acc_mode);
2392                         if (error) {
2393                                 fput(filp);
2394                                 filp = ERR_PTR(error);
2395                         }
2396                 }
2397                 return filp;
2398         }
2399
2400         /*
2401          * It already exists.
2402          */
2403         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2404         audit_inode(pathname, path->dentry);
2405
2406         error = -EEXIST;
2407         if (open_flag & O_EXCL)
2408                 goto exit_dput;
2409
2410         error = follow_managed(path, nd->flags);
2411         if (error < 0)
2412                 goto exit_dput;
2413
2414         error = -ENOENT;
2415         if (!path->dentry->d_inode)
2416                 goto exit_dput;
2417
2418         if (path->dentry->d_inode->i_op->follow_link)
2419                 return NULL;
2420
2421         path_to_nameidata(path, nd);
2422         nd->inode = path->dentry->d_inode;
2423         error = -EISDIR;
2424         if (S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2425                 goto exit;
2426 ok:
2427         filp = finish_open(nd, open_flag, acc_mode);
2428         return filp;
2429
2430 exit_mutex_unlock:
2431         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2432 exit_dput:
2433         path_put_conditional(path, nd);
2434 exit:
2435         if (!IS_ERR(nd->intent.open.file))
2436                 release_open_intent(nd);
2437         path_put(&nd->path);
2438         return ERR_PTR(error);
2439 }
2440
2441 /*
2442  * Note that the low bits of the passed in "open_flag"
2443  * are not the same as in the local variable "flag". See
2444  * open_to_namei_flags() for more details.
2445  */
2446 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2447                 int open_flag, int mode, int acc_mode)
2448 {
2449         struct file *filp;
2450         struct nameidata nd;
2451         int error;
2452         struct path path;
2453         int count = 0;
2454         int flag = open_to_namei_flags(open_flag);
2455         int flags;
2456
2457         if (!(open_flag & O_CREAT))
2458                 mode = 0;
2459
2460         /* Must never be set by userspace */
2461         open_flag &= ~FMODE_NONOTIFY;
2462
2463         /*
2464          * O_SYNC is implemented as __O_SYNC|O_DSYNC.  As many places only
2465          * check for O_DSYNC if the need any syncing at all we enforce it's
2466          * always set instead of having to deal with possibly weird behaviour
2467          * for malicious applications setting only __O_SYNC.
2468          */
2469         if (open_flag & __O_SYNC)
2470                 open_flag |= O_DSYNC;
2471
2472         if (!acc_mode)
2473                 acc_mode = MAY_OPEN | ACC_MODE(open_flag);
2474
2475         /* O_TRUNC implies we need access checks for write permissions */
2476         if (open_flag & O_TRUNC)
2477                 acc_mode |= MAY_WRITE;
2478
2479         /* Allow the LSM permission hook to distinguish append 
2480            access from general write access. */
2481         if (open_flag & O_APPEND)
2482                 acc_mode |= MAY_APPEND;
2483
2484         flags = LOOKUP_OPEN;
2485         if (open_flag & O_CREAT) {
2486                 flags |= LOOKUP_CREATE;
2487                 if (open_flag & O_EXCL)
2488                         flags |= LOOKUP_EXCL;
2489         }
2490         if (open_flag & O_DIRECTORY)
2491                 flags |= LOOKUP_DIRECTORY;
2492         if (!(open_flag & O_NOFOLLOW))
2493                 flags |= LOOKUP_FOLLOW;
2494
2495         filp = get_empty_filp();
2496         if (!filp)
2497                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2498
2499         filp->f_flags = open_flag;
2500         nd.intent.open.file = filp;
2501         nd.intent.open.flags = flag;
2502         nd.intent.open.create_mode = mode;
2503
2504         if (open_flag & O_CREAT)
2505                 goto creat;
2506
2507         /* !O_CREAT, simple open */
2508         error = do_path_lookup(dfd, pathname, flags, &nd);
2509         if (unlikely(error))
2510                 goto out_filp;
2511         error = -ELOOP;
2512         if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2513                 if (nd.inode->i_op->follow_link)
2514                         goto out_path;
2515         }
2516         error = -ENOTDIR;
2517         if (nd.flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2518                 if (!nd.inode->i_op->lookup)
2519                         goto out_path;
2520         }
2521         audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2522         filp = finish_open(&nd, open_flag, acc_mode);
2523         return filp;
2524
2525 creat:
2526         /* OK, have to create the file. Find the parent. */
2527         error = path_init_rcu(dfd, pathname,
2528                         LOOKUP_PARENT | (flags & LOOKUP_REVAL), &nd);
2529         if (error)
2530                 goto out_filp;
2531         error = path_walk_rcu(pathname, &nd);
2532         path_finish_rcu(&nd);
2533         if (unlikely(error == -ECHILD || error == -ESTALE)) {
2534                 /* slower, locked walk */
2535                 if (error == -ESTALE) {
2536 reval:
2537                         flags |= LOOKUP_REVAL;
2538                 }
2539                 error = path_init(dfd, pathname,
2540                                 LOOKUP_PARENT | (flags & LOOKUP_REVAL), &nd);
2541                 if (error)
2542                         goto out_filp;
2543
2544                 error = path_walk_simple(pathname, &nd);
2545         }
2546         if (unlikely(error))
2547                 goto out_filp;
2548         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
2549                 audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2550
2551         /*
2552          * We have the parent and last component.
2553          */
2554         nd.flags = flags;
2555         filp = do_last(&nd, &path, open_flag, acc_mode, mode, pathname);
2556         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2557                 struct path link = path;
2558                 struct inode *linki = link.dentry->d_inode;
2559                 void *cookie;
2560                 error = -ELOOP;
2561                 if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW))
2562                         goto exit_dput;
2563                 if (count++ == 32)
2564                         goto exit_dput;
2565                 /*
2566                  * This is subtle. Instead of calling do_follow_link() we do
2567                  * the thing by hands. The reason is that this way we have zero
2568                  * link_count and path_walk() (called from ->follow_link)
2569                  * honoring LOOKUP_PARENT.  After that we have the parent and
2570                  * last component, i.e. we are in the same situation as after
2571                  * the first path_walk().  Well, almost - if the last component
2572                  * is normal we get its copy stored in nd->last.name and we will
2573                  * have to putname() it when we are done. Procfs-like symlinks
2574                  * just set LAST_BIND.
2575                  */
2576                 nd.flags |= LOOKUP_PARENT;
2577                 error = security_inode_follow_link(link.dentry, &nd);
2578                 if (error)
2579                         goto exit_dput;
2580                 error = __do_follow_link(&link, &nd, &cookie);
2581                 if (unlikely(error)) {
2582                         if (!IS_ERR(cookie) && linki->i_op->put_link)
2583                                 linki->i_op->put_link(link.dentry, &nd, cookie);
2584                         /* nd.path had been dropped */
2585                         nd.path = link;
2586                         goto out_path;
2587                 }
2588                 nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2589                 filp = do_last(&nd, &path, open_flag, acc_mode, mode, pathname);
2590                 if (linki->i_op->put_link)
2591                         linki->i_op->put_link(link.dentry, &nd, cookie);
2592                 path_put(&link);
2593         }
2594 out:
2595         if (nd.root.mnt)
2596                 path_put(&nd.root);
2597         if (filp == ERR_PTR(-ESTALE) && !(flags & LOOKUP_REVAL))
2598                 goto reval;
2599         return filp;
2600
2601 exit_dput:
2602         path_put_conditional(&path, &nd);
2603 out_path:
2604         path_put(&nd.path);
2605 out_filp:
2606         if (!IS_ERR(nd.intent.open.file))
2607                 release_open_intent(&nd);
2608         filp = ERR_PTR(error);
2609         goto out;
2610 }
2611
2612 /**
2613  * filp_open - open file and return file pointer
2614  *
2615  * @filename:   path to open
2616  * @flags:      open flags as per the open(2) second argument
2617  * @mode:       mode for the new file if O_CREAT is set, else ignored
2618  *
2619  * This is the helper to open a file from kernelspace if you really
2620  * have to.  But in generally you should not do this, so please move
2621  * along, nothing to see here..
2622  */
2623 struct file *filp_open(const char *filename, int flags, int mode)
2624 {
2625         return do_filp_open(AT_FDCWD, filename, flags, mode, 0);
2626 }
2627 EXPORT_SYMBOL(filp_open);
2628
2629 /**
2630  * lookup_create - lookup a dentry, creating it if it doesn't exist
2631  * @nd: nameidata info
2632  * @is_dir: directory flag
2633  *
2634  * Simple function to lookup and return a dentry and create it
2635  * if it doesn't exist.  Is SMP-safe.
2636  *
2637  * Returns with nd->path.dentry->d_inode->i_mutex locked.
2638  */
2639 struct dentry *lookup_create(struct nameidata *nd, int is_dir)
2640 {
2641         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2642
2643         mutex_lock_nested(&nd->path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2644         /*
2645          * Yucky last component or no last component at all?
2646          * (foo/., foo/.., /////)
2647          */
2648         if (nd->last_type != LAST_NORM)
2649                 goto fail;
2650         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2651         nd->flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2652         nd->intent.open.flags = O_EXCL;
2653
2654         /*
2655          * Do the final lookup.
2656          */
2657         dentry = lookup_hash(nd);
2658         if (IS_ERR(dentry))
2659                 goto fail;
2660
2661         if (dentry->d_inode)
2662                 goto eexist;
2663         /*
2664          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2665          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2666          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2667          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2668          */
2669         if (unlikely(!is_dir && nd->last.name[nd->last.len])) {
2670                 dput(dentry);
2671                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2672         }
2673         return dentry;
2674 eexist:
2675         dput(dentry);
2676         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2677 fail:
2678         return dentry;
2679 }
2680 EXPORT_SYMBOL_GPL(lookup_create);
2681
2682 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t dev)
2683 {
2684         int error = may_create(dir, dentry);
2685
2686         if (error)
2687                 return error;
2688
2689         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
2690                 return -EPERM;
2691
2692         if (!dir->i_op->mknod)
2693                 return -EPERM;
2694
2695         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2696         if (error)
2697                 return error;
2698
2699         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2700         if (error)
2701                 return error;
2702
2703         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2704         if (!error)
2705                 fsnotify_create(dir, dentry);
2706         return error;
2707 }
2708
2709 static int may_mknod(mode_t mode)
2710 {
2711         switch (mode & S_IFMT) {
2712         case S_IFREG:
2713         case S_IFCHR:
2714         case S_IFBLK:
2715         case S_IFIFO:
2716         case S_IFSOCK:
2717         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2718                 return 0;
2719         case S_IFDIR:
2720                 return -EPERM;
2721         default:
2722                 return -EINVAL;
2723         }
2724 }
2725
2726 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, int, mode,
2727                 unsigned, dev)
2728 {
2729         int error;
2730         char *tmp;
2731         struct dentry *dentry;
2732         struct nameidata nd;
2733
2734         if (S_ISDIR(mode))
2735                 return -EPERM;
2736
2737         error = user_path_parent(dfd, filename, &nd, &tmp);
2738         if (error)
2739                 return error;
2740
2741         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2742         if (IS_ERR(dentry)) {
2743                 error = PTR_ERR(dentry);
2744                 goto out_unlock;
2745         }
2746         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2747                 mode &= ~current_umask();
2748         error = may_mknod(mode);
2749         if (error)
2750                 goto out_dput;
2751         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2752         if (error)
2753                 goto out_dput;
2754         error = security_path_mknod(&nd.path, dentry, mode, dev);
2755         if (error)
2756                 goto out_drop_write;
2757         switch (mode & S_IFMT) {
2758                 case 0: case S_IFREG:
2759                         error = vfs_create(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,&nd);
2760                         break;
2761                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2762                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2763                                         new_decode_dev(dev));
2764                         break;
2765                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2766                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2767                         break;
2768         }
2769 out_drop_write:
2770         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2771 out_dput:
2772         dput(dentry);
2773 out_unlock:
2774         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2775         path_put(&nd.path);
2776         putname(tmp);
2777
2778         return error;
2779 }
2780
2781 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, int, mode, unsigned, dev)
2782 {
2783         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2784 }
2785
2786 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
2787 {
2788         int error = may_create(dir, dentry);
2789
2790         if (error)
2791                 return error;
2792
2793         if (!dir->i_op->mkdir)
2794                 return -EPERM;
2795
2796         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2797         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2798         if (error)
2799                 return error;
2800
2801         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2802         if (!error)
2803                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2804         return error;
2805 }
2806
2807 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, mode)
2808 {
2809         int error = 0;
2810         char * tmp;
2811         struct dentry *dentry;
2812         struct nameidata nd;
2813
2814         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &tmp);
2815         if (error)
2816                 goto out_err;
2817
2818         dentry = lookup_create(&nd, 1);
2819         error = PTR_ERR(dentry);
2820         if (IS_ERR(dentry))
2821                 goto out_unlock;
2822
2823         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2824                 mode &= ~current_umask();
2825         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2826         if (error)
2827                 goto out_dput;
2828         error = security_path_mkdir(&nd.path, dentry, mode);
2829         if (error)
2830                 goto out_drop_write;
2831         error = vfs_mkdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2832 out_drop_write:
2833         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2834 out_dput:
2835         dput(dentry);
2836 out_unlock:
2837         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2838         path_put(&nd.path);
2839         putname(tmp);
2840 out_err:
2841         return error;
2842 }
2843
2844 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, int, mode)
2845 {
2846         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2847 }
2848
2849 /*
2850  * We try to drop the dentry early: we should have
2851  * a usage count of 2 if we're the only user of this
2852  * dentry, and if that is true (possibly after pruning
2853  * the dcache), then we drop the dentry now.
2854  *
2855  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2856  * do a
2857  *
2858  *      if (!d_unhashed(dentry))
2859  *              return -EBUSY;
2860  *
2861  * if it cannot handle the case of removing a directory
2862  * that is still in use by something else..
2863  */
2864 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2865 {
2866         dget(dentry);
2867         shrink_dcache_parent(dentry);
2868         spin_lock(&dentry->d_lock);
2869         if (dentry->d_count == 2)
2870                 __d_drop(dentry);
2871         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2872 }
2873
2874 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2875 {
2876         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2877
2878         if (error)
2879                 return error;
2880
2881         if (!dir->i_op->rmdir)
2882                 return -EPERM;
2883
2884         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2885         dentry_unhash(dentry);
2886         if (d_mountpoint(dentry))
2887                 error = -EBUSY;
2888         else {
2889                 error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2890                 if (!error) {
2891                         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2892                         if (!error) {
2893                                 dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2894                                 dont_mount(dentry);
2895                         }
2896                 }
2897         }
2898         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2899         if (!error) {
2900                 d_delete(dentry);
2901         }
2902         dput(dentry);
2903
2904         return error;
2905 }
2906
2907 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2908 {
2909         int error = 0;
2910         char * name;
2911         struct dentry *dentry;
2912         struct nameidata nd;
2913
2914         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2915         if (error)
2916                 return error;
2917
2918         switch(nd.last_type) {
2919         case LAST_DOTDOT:
2920                 error = -ENOTEMPTY;
2921                 goto exit1;
2922         case LAST_DOT:
2923                 error = -EINVAL;
2924                 goto exit1;
2925         case LAST_ROOT:
2926                 error = -EBUSY;
2927                 goto exit1;
2928         }
2929
2930         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2931
2932         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2933         dentry = lookup_hash(&nd);
2934         error = PTR_ERR(dentry);
2935         if (IS_ERR(dentry))
2936                 goto exit2;
2937         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2938         if (error)
2939                 goto exit3;
2940         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2941         if (error)
2942                 goto exit4;
2943         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2944 exit4:
2945         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2946 exit3:
2947         dput(dentry);
2948 exit2:
2949         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2950 exit1:
2951         path_put(&nd.path);
2952         putname(name);
2953         return error;
2954 }
2955
2956 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2957 {
2958         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2959 }
2960
2961 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2962 {
2963         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2964
2965         if (error)
2966                 return error;
2967
2968         if (!dir->i_op->unlink)
2969                 return -EPERM;
2970
2971         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2972         if (d_mountpoint(dentry))
2973                 error = -EBUSY;
2974         else {
2975                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2976                 if (!error) {
2977                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2978                         if (!error)
2979                                 dont_mount(dentry);
2980                 }
2981         }
2982         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2983
2984         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2985         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2986                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2987                 d_delete(dentry);
2988         }
2989
2990         return error;
2991 }
2992
2993 /*
2994  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2995  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2996  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2997  * while waiting on the I/O.
2998  */
2999 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3000 {
3001         int error;
3002         char *name;
3003         struct dentry *dentry;
3004         struct nameidata nd;
3005         struct inode *inode = NULL;
3006
3007         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
3008         if (error)
3009                 return error;
3010
3011         error = -EISDIR;
3012         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3013                 goto exit1;
3014
3015         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3016
3017         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3018         dentry = lookup_hash(&nd);
3019         error = PTR_ERR(dentry);
3020         if (!IS_ERR(dentry)) {
3021                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3022                 if (nd.last.name[nd.last.len])
3023                         goto slashes;
3024                 inode = dentry->d_inode;
3025                 if (inode)
3026                         ihold(inode);
3027                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3028                 if (error)
3029                         goto exit2;
3030                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
3031                 if (error)
3032                         goto exit3;
3033                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3034 exit3:
3035                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3036         exit2:
3037                 dput(dentry);
3038         }
3039         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3040         if (inode)
3041                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3042 exit1:
3043         path_put(&nd.path);
3044         putname(name);
3045         return error;
3046
3047 slashes:
3048         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
3049                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
3050         goto exit2;
3051 }
3052
3053 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3054 {
3055         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3056                 return -EINVAL;
3057
3058         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3059                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3060
3061         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3062 }
3063
3064 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3065 {
3066         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3067 }
3068
3069 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3070 {
3071         int error = may_create(dir, dentry);
3072
3073         if (error)
3074                 return error;
3075
3076         if (!dir->i_op->symlink)
3077                 return -EPERM;
3078
3079         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3080         if (error)
3081                 return error;
3082
3083         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3084         if (!error)
3085                 fsnotify_create(dir, dentry);
3086         return error;
3087 }
3088
3089 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3090                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3091 {
3092         int error;
3093         char *from;
3094         char *to;
3095         struct dentry *dentry;
3096         struct nameidata nd;
3097
3098         from = getname(oldname);
3099         if (IS_ERR(from))
3100                 return PTR_ERR(from);
3101
3102         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
3103         if (error)
3104                 goto out_putname;
3105
3106         dentry = lookup_create(&nd, 0);
3107         error = PTR_ERR(dentry);
3108         if (IS_ERR(dentry))
3109                 goto out_unlock;
3110
3111         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3112         if (error)
3113                 goto out_dput;
3114         error = security_path_symlink(&nd.path, dentry, from);
3115         if (error)
3116                 goto out_drop_write;
3117         error = vfs_symlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry, from);
3118 out_drop_write:
3119         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3120 out_dput:
3121         dput(dentry);
3122 out_unlock:
3123         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3124         path_put(&nd.path);
3125         putname(to);
3126 out_putname:
3127         putname(from);
3128         return error;
3129 }
3130
3131 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3132 {
3133         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3134 }
3135
3136 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3137 {
3138         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3139         int error;
3140
3141         if (!inode)
3142                 return -ENOENT;
3143
3144         error = may_create(dir, new_dentry);
3145         if (error)
3146                 return error;
3147
3148         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3149                 return -EXDEV;
3150
3151         /*
3152          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3153          */
3154         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3155                 return -EPERM;
3156         if (!dir->i_op->link)
3157                 return -EPERM;
3158         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3159                 return -EPERM;
3160
3161         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3162         if (error)
3163                 return error;
3164
3165         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3166         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3167         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3168         if (!error)
3169                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3170         return error;
3171 }
3172
3173 /*
3174  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3175  * security-related surprises by not following symlinks on the
3176  * newname.  --KAB
3177  *
3178  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3179  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3180  * and other special files.  --ADM
3181  */
3182 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3183                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3184 {
3185         struct dentry *new_dentry;
3186         struct nameidata nd;
3187         struct path old_path;
3188         int error;
3189         char *to;
3190
3191         if ((flags & ~AT_SYMLINK_FOLLOW) != 0)
3192                 return -EINVAL;
3193
3194         error = user_path_at(olddfd, oldname,
3195                              flags & AT_SYMLINK_FOLLOW ? LOOKUP_FOLLOW : 0,
3196                              &old_path);
3197         if (error)
3198                 return error;
3199
3200         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
3201         if (error)
3202                 goto out;
3203         error = -EXDEV;
3204         if (old_path.mnt != nd.path.mnt)
3205                 goto out_release;
3206         new_dentry = lookup_create(&nd, 0);
3207         error = PTR_ERR(new_dentry);
3208         if (IS_ERR(new_dentry))
3209                 goto out_unlock;
3210         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3211         if (error)
3212                 goto out_dput;
3213         error = security_path_link(old_path.dentry, &nd.path, new_dentry);
3214         if (error)
3215                 goto out_drop_write;
3216         error = vfs_link(old_path.dentry, nd.path.dentry->d_inode, new_dentry);
3217 out_drop_write:
3218         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3219 out_dput:
3220         dput(new_dentry);
3221 out_unlock:
3222         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3223 out_release:
3224         path_put(&nd.path);
3225         putname(to);
3226 out:
3227         path_put(&old_path);
3228
3229         return error;
3230 }
3231
3232 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3233 {
3234         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3235 }
3236
3237 /*
3238  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3239  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3240  * Problems:
3241  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3242  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3243  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3244  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3245  *         story.
3246  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3247  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3248  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3249  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3250  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3251  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3252  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3253  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3254  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3255  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3256  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3257  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3258  *      d) some filesystems don't support opened-but-unlinked directories,
3259  *         either because of layout or because they are not ready to deal with
3260  *         all cases correctly. The latter will be fixed (taking this sort of
3261  *         stuff into VFS), but the former is not going away. Solution: the same
3262  *         trick as in rmdir().
3263  *      e) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3264  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3265  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3266  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3267  *         locking].
3268  */
3269 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3270                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3271 {
3272         int error = 0;
3273         struct inode *target;
3274
3275         /*
3276          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3277          * we'll need to flip '..'.
3278          */
3279         if (new_dir != old_dir) {
3280                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3281                 if (error)
3282                         return error;
3283         }
3284
3285         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3286         if (error)
3287                 return error;
3288
3289         target = new_dentry->d_inode;
3290         if (target)
3291                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3292         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3293                 error = -EBUSY;
3294         else {
3295                 if (target)
3296                         dentry_unhash(new_dentry);
3297                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3298         }
3299         if (target) {
3300                 if (!error) {
3301                         target->i_flags |= S_DEAD;
3302                         dont_mount(new_dentry);
3303                 }
3304                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3305                 if (d_unhashed(new_dentry))
3306                         d_rehash(new_dentry);
3307                 dput(new_dentry);
3308         }
3309         if (!error)
3310                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3311                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3312         return error;
3313 }
3314
3315 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3316                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3317 {
3318         struct inode *target;
3319         int error;
3320
3321         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3322         if (error)
3323                 return error;
3324
3325         dget(new_dentry);
3326         target = new_dentry->d_inode;
3327         if (target)
3328                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3329         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3330                 error = -EBUSY;
3331         else
3332                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3333         if (!error) {
3334                 if (target)
3335                         dont_mount(new_dentry);
3336                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3337                         d_move(old_dentry, new_dentry);
3338         }
3339         if (target)
3340                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3341         dput(new_dentry);
3342         return error;
3343 }
3344
3345 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3346                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3347 {
3348         int error;
3349         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3350         const unsigned char *old_name;
3351
3352         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3353                 return 0;
3354  
3355         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3356         if (error)
3357                 return error;
3358
3359         if (!new_dentry->d_inode)
3360                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3361         else
3362                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3363         if (error)
3364                 return error;
3365
3366         if (!old_dir->i_op->rename)
3367                 return -EPERM;
3368
3369         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3370
3371         if (is_dir)
3372                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3373         else
3374                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3375         if (!error)
3376                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3377                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3378         fsnotify_oldname_free(old_name);
3379
3380         return error;
3381 }
3382
3383 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3384                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3385 {
3386         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3387         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3388         struct dentry *trap;
3389         struct nameidata oldnd, newnd;
3390         char *from;
3391         char *to;
3392         int error;
3393
3394         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3395         if (error)
3396                 goto exit;
3397
3398         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3399         if (error)
3400                 goto exit1;
3401
3402         error = -EXDEV;
3403         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3404                 goto exit2;
3405
3406         old_dir = oldnd.path.dentry;
3407         error = -EBUSY;
3408         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3409                 goto exit2;
3410
3411         new_dir = newnd.path.dentry;
3412         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3413                 goto exit2;
3414
3415         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3416         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3417         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3418
3419         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3420
3421         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3422         error = PTR_ERR(old_dentry);
3423         if (IS_ERR(old_dentry))
3424                 goto exit3;
3425         /* source must exist */
3426         error = -ENOENT;
3427         if (!old_dentry->d_inode)
3428                 goto exit4;
3429         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3430         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3431                 error = -ENOTDIR;
3432                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3433                         goto exit4;
3434                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3435                         goto exit4;
3436         }
3437         /* source should not be ancestor of target */
3438         error = -EINVAL;
3439         if (old_dentry == trap)
3440                 goto exit4;
3441         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3442         error = PTR_ERR(new_dentry);
3443         if (IS_ERR(new_dentry))
3444                 goto exit4;
3445         /* target should not be an ancestor of source */
3446         error = -ENOTEMPTY;
3447         if (new_dentry == trap)
3448                 goto exit5;
3449
3450         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3451         if (error)
3452                 goto exit5;
3453         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3454                                      &newnd.path, new_dentry);
3455         if (error)
3456                 goto exit6;
3457         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3458                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3459 exit6:
3460         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3461 exit5:
3462         dput(new_dentry);
3463 exit4:
3464         dput(old_dentry);
3465 exit3:
3466         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3467 exit2:
3468         path_put(&newnd.path);
3469         putname(to);
3470 exit1:
3471         path_put(&oldnd.path);
3472         putname(from);
3473 exit:
3474         return error;
3475 }
3476
3477 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3478 {
3479         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3480 }
3481
3482 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3483 {
3484         int len;
3485
3486         len = PTR_ERR(link);
3487         if (IS_ERR(link))
3488                 goto out;
3489
3490         len = strlen(link);
3491         if (len > (unsigned) buflen)
3492                 len = buflen;
3493         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3494                 len = -EFAULT;
3495 out:
3496         return len;
3497 }
3498
3499 /*
3500  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3501  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3502  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3503  */
3504 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3505 {
3506         struct nameidata nd;
3507         void *cookie;
3508         int res;
3509
3510         nd.depth = 0;
3511         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3512         if (IS_ERR(cookie))
3513                 return PTR_ERR(cookie);
3514
3515         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3516         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3517                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3518         return res;
3519 }
3520
3521 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3522 {
3523         return __vfs_follow_link(nd, link);
3524 }
3525
3526 /* get the link contents into pagecache */
3527 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3528 {
3529         char *kaddr;
3530         struct page *page;
3531         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3532         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3533         if (IS_ERR(page))
3534                 return (char*)page;
3535         *ppage = page;
3536         kaddr = kmap(page);
3537         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3538         return kaddr;
3539 }
3540
3541 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3542 {
3543         struct page *page = NULL;
3544         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3545         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3546         if (page) {
3547                 kunmap(page);
3548                 page_cache_release(page);
3549         }
3550         return res;
3551 }
3552
3553 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3554 {
3555         struct page *page = NULL;
3556         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3557         return page;
3558 }
3559
3560 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3561 {
3562         struct page *page = cookie;
3563
3564         if (page) {
3565                 kunmap(page);
3566                 page_cache_release(page);
3567         }
3568 }
3569
3570 /*
3571  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3572  */
3573 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3574 {
3575         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3576         struct page *page;
3577         void *fsdata;
3578         int err;
3579         char *kaddr;
3580         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3581         if (nofs)
3582                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3583
3584 retry:
3585         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3586                                 flags, &page, &fsdata);
3587         if (err)
3588                 goto fail;
3589
3590         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
3591         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3592         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
3593
3594         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3595                                                         page, fsdata);
3596         if (err < 0)
3597                 goto fail;
3598         if (err < len-1)
3599                 goto retry;
3600
3601         mark_inode_dirty(inode);
3602         return 0;
3603 fail:
3604         return err;
3605 }
3606
3607 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3608 {
3609         return __page_symlink(inode, symname, len,
3610                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3611 }
3612
3613 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3614         .readlink       = generic_readlink,
3615         .follow_link    = page_follow_link_light,
3616         .put_link       = page_put_link,
3617 };
3618
3619 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3620 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3621 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3622 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3623 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3624 EXPORT_SYMBOL(getname);
3625 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3626 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3627 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3628 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3629 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3630 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3631 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3632 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3633 EXPORT_SYMBOL(path_lookup);
3634 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3635 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3636 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3637 EXPORT_SYMBOL(file_permission);
3638 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3639 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3640 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3641 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3642 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3643 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3644 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3645 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3646 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3647 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3648 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3649 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3650 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3651 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);