]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/namei.c
name: shift nameidata down into user_path_walk()
[karo-tx-linux.git] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/fs.h>
22 #include <linux/namei.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/personality.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/ima.h>
28 #include <linux/syscalls.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/capability.h>
32 #include <linux/file.h>
33 #include <linux/fcntl.h>
34 #include <linux/device_cgroup.h>
35 #include <linux/fs_struct.h>
36 #include <linux/posix_acl.h>
37 #include <linux/hash.h>
38 #include <asm/uaccess.h>
39
40 #include "internal.h"
41 #include "mount.h"
42
43 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
44  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
45  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
46  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
47  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
48  *
49  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
50  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
51  * this with calls to <fs>_follow_link().
52  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
53  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
54  * the special cases of the former code.
55  *
56  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
57  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
58  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
59  *
60  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
61  * resolution to correspond with current state of the code.
62  *
63  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
64  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
65  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
66  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
67  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
68  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
69  */
70
71 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
72  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
73  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
74  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
75  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
76  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
77  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
78  *
79  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
80  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
81  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
82  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
83  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
84  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
85  * and in the old Linux semantics.
86  */
87
88 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
89  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
90  *
91  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
92  */
93
94 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
95  *      inside the path - always follow.
96  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
97  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
98  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
99  *      otherwise - don't follow.
100  * (applied in that order).
101  *
102  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
103  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
104  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
105  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
106  * XEmacs seems to be relying on it...
107  */
108 /*
109  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
110  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
111  * any extra contention...
112  */
113
114 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
115  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
116  * kernel data space before using them..
117  *
118  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
119  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
120  */
121
122 #define EMBEDDED_NAME_MAX       (PATH_MAX - offsetof(struct filename, iname))
123
124 struct filename *
125 getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
126 {
127         struct filename *result;
128         char *kname;
129         int len;
130
131         result = audit_reusename(filename);
132         if (result)
133                 return result;
134
135         result = __getname();
136         if (unlikely(!result))
137                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
138
139         /*
140          * First, try to embed the struct filename inside the names_cache
141          * allocation
142          */
143         kname = (char *)result->iname;
144         result->name = kname;
145
146         len = strncpy_from_user(kname, filename, EMBEDDED_NAME_MAX);
147         if (unlikely(len < 0)) {
148                 __putname(result);
149                 return ERR_PTR(len);
150         }
151
152         /*
153          * Uh-oh. We have a name that's approaching PATH_MAX. Allocate a
154          * separate struct filename so we can dedicate the entire
155          * names_cache allocation for the pathname, and re-do the copy from
156          * userland.
157          */
158         if (unlikely(len == EMBEDDED_NAME_MAX)) {
159                 const size_t size = offsetof(struct filename, iname[1]);
160                 kname = (char *)result;
161
162                 /*
163                  * size is chosen that way we to guarantee that
164                  * result->iname[0] is within the same object and that
165                  * kname can't be equal to result->iname, no matter what.
166                  */
167                 result = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
168                 if (unlikely(!result)) {
169                         __putname(kname);
170                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
171                 }
172                 result->name = kname;
173                 len = strncpy_from_user(kname, filename, PATH_MAX);
174                 if (unlikely(len < 0)) {
175                         __putname(kname);
176                         kfree(result);
177                         return ERR_PTR(len);
178                 }
179                 if (unlikely(len == PATH_MAX)) {
180                         __putname(kname);
181                         kfree(result);
182                         return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
183                 }
184         }
185
186         result->refcnt = 1;
187         /* The empty path is special. */
188         if (unlikely(!len)) {
189                 if (empty)
190                         *empty = 1;
191                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY)) {
192                         putname(result);
193                         return ERR_PTR(-ENOENT);
194                 }
195         }
196
197         result->uptr = filename;
198         result->aname = NULL;
199         audit_getname(result);
200         return result;
201 }
202
203 struct filename *
204 getname(const char __user * filename)
205 {
206         return getname_flags(filename, 0, NULL);
207 }
208
209 struct filename *
210 getname_kernel(const char * filename)
211 {
212         struct filename *result;
213         int len = strlen(filename) + 1;
214
215         result = __getname();
216         if (unlikely(!result))
217                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
218
219         if (len <= EMBEDDED_NAME_MAX) {
220                 result->name = (char *)result->iname;
221         } else if (len <= PATH_MAX) {
222                 struct filename *tmp;
223
224                 tmp = kmalloc(sizeof(*tmp), GFP_KERNEL);
225                 if (unlikely(!tmp)) {
226                         __putname(result);
227                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
228                 }
229                 tmp->name = (char *)result;
230                 result = tmp;
231         } else {
232                 __putname(result);
233                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
234         }
235         memcpy((char *)result->name, filename, len);
236         result->uptr = NULL;
237         result->aname = NULL;
238         result->refcnt = 1;
239         audit_getname(result);
240
241         return result;
242 }
243
244 void putname(struct filename *name)
245 {
246         BUG_ON(name->refcnt <= 0);
247
248         if (--name->refcnt > 0)
249                 return;
250
251         if (name->name != name->iname) {
252                 __putname(name->name);
253                 kfree(name);
254         } else
255                 __putname(name);
256 }
257
258 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
259 {
260 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
261         struct posix_acl *acl;
262
263         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
264                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
265                 if (!acl)
266                         return -EAGAIN;
267                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
268                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
269                         return -ECHILD;
270                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
271         }
272
273         acl = get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
274         if (IS_ERR(acl))
275                 return PTR_ERR(acl);
276         if (acl) {
277                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
278                 posix_acl_release(acl);
279                 return error;
280         }
281 #endif
282
283         return -EAGAIN;
284 }
285
286 /*
287  * This does the basic permission checking
288  */
289 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
290 {
291         unsigned int mode = inode->i_mode;
292
293         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
294                 mode >>= 6;
295         else {
296                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
297                         int error = check_acl(inode, mask);
298                         if (error != -EAGAIN)
299                                 return error;
300                 }
301
302                 if (in_group_p(inode->i_gid))
303                         mode >>= 3;
304         }
305
306         /*
307          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
308          */
309         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
310                 return 0;
311         return -EACCES;
312 }
313
314 /**
315  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
316  * @inode:      inode to check access rights for
317  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
318  *
319  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
320  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
321  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
322  * are used for other things.
323  *
324  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
325  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
326  * It would then be called again in ref-walk mode.
327  */
328 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
329 {
330         int ret;
331
332         /*
333          * Do the basic permission checks.
334          */
335         ret = acl_permission_check(inode, mask);
336         if (ret != -EACCES)
337                 return ret;
338
339         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
340                 /* DACs are overridable for directories */
341                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
342                         return 0;
343                 if (!(mask & MAY_WRITE))
344                         if (capable_wrt_inode_uidgid(inode,
345                                                      CAP_DAC_READ_SEARCH))
346                                 return 0;
347                 return -EACCES;
348         }
349         /*
350          * Read/write DACs are always overridable.
351          * Executable DACs are overridable when there is
352          * at least one exec bit set.
353          */
354         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
355                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
356                         return 0;
357
358         /*
359          * Searching includes executable on directories, else just read.
360          */
361         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
362         if (mask == MAY_READ)
363                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
364                         return 0;
365
366         return -EACCES;
367 }
368 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
369
370 /*
371  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
372  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
373  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
374  * permission function, use the fast case".
375  */
376 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
377 {
378         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
379                 if (likely(inode->i_op->permission))
380                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
381
382                 /* This gets set once for the inode lifetime */
383                 spin_lock(&inode->i_lock);
384                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
385                 spin_unlock(&inode->i_lock);
386         }
387         return generic_permission(inode, mask);
388 }
389
390 /**
391  * __inode_permission - Check for access rights to a given inode
392  * @inode: Inode to check permission on
393  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
394  *
395  * Check for read/write/execute permissions on an inode.
396  *
397  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
398  *
399  * This does not check for a read-only file system.  You probably want
400  * inode_permission().
401  */
402 int __inode_permission(struct inode *inode, int mask)
403 {
404         int retval;
405
406         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
407                 /*
408                  * Nobody gets write access to an immutable file.
409                  */
410                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
411                         return -EACCES;
412         }
413
414         retval = do_inode_permission(inode, mask);
415         if (retval)
416                 return retval;
417
418         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
419         if (retval)
420                 return retval;
421
422         return security_inode_permission(inode, mask);
423 }
424 EXPORT_SYMBOL(__inode_permission);
425
426 /**
427  * sb_permission - Check superblock-level permissions
428  * @sb: Superblock of inode to check permission on
429  * @inode: Inode to check permission on
430  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
431  *
432  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
433  */
434 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
435 {
436         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
437                 umode_t mode = inode->i_mode;
438
439                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
440                 if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
441                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
442                         return -EROFS;
443         }
444         return 0;
445 }
446
447 /**
448  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
449  * @inode: Inode to check permission on
450  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
451  *
452  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
453  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
454  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
455  *
456  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
457  */
458 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
459 {
460         int retval;
461
462         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
463         if (retval)
464                 return retval;
465         return __inode_permission(inode, mask);
466 }
467 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
468
469 /**
470  * path_get - get a reference to a path
471  * @path: path to get the reference to
472  *
473  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
474  */
475 void path_get(const struct path *path)
476 {
477         mntget(path->mnt);
478         dget(path->dentry);
479 }
480 EXPORT_SYMBOL(path_get);
481
482 /**
483  * path_put - put a reference to a path
484  * @path: path to put the reference to
485  *
486  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
487  */
488 void path_put(const struct path *path)
489 {
490         dput(path->dentry);
491         mntput(path->mnt);
492 }
493 EXPORT_SYMBOL(path_put);
494
495 struct nameidata {
496         struct path     path;
497         struct qstr     last;
498         struct path     root;
499         struct inode    *inode; /* path.dentry.d_inode */
500         unsigned int    flags;
501         unsigned        seq, m_seq;
502         int             last_type;
503         unsigned        depth;
504         struct file     *base;
505         char *saved_names[MAX_NESTED_LINKS + 1];
506 };
507
508 /*
509  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
510  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
511  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
512  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
513  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
514  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
515  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
516  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
517  */
518
519 /**
520  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
521  * @nd: nameidata pathwalk data
522  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
523  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
524  *
525  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
526  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
527  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
528  */
529 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
530 {
531         struct fs_struct *fs = current->fs;
532         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
533
534         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
535
536         /*
537          * After legitimizing the bastards, terminate_walk()
538          * will do the right thing for non-RCU mode, and all our
539          * subsequent exit cases should rcu_read_unlock()
540          * before returning.  Do vfsmount first; if dentry
541          * can't be legitimized, just set nd->path.dentry to NULL
542          * and rely on dput(NULL) being a no-op.
543          */
544         if (!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq))
545                 return -ECHILD;
546         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
547
548         if (!lockref_get_not_dead(&parent->d_lockref)) {
549                 nd->path.dentry = NULL; 
550                 goto out;
551         }
552
553         /*
554          * For a negative lookup, the lookup sequence point is the parents
555          * sequence point, and it only needs to revalidate the parent dentry.
556          *
557          * For a positive lookup, we need to move both the parent and the
558          * dentry from the RCU domain to be properly refcounted. And the
559          * sequence number in the dentry validates *both* dentry counters,
560          * since we checked the sequence number of the parent after we got
561          * the child sequence number. So we know the parent must still
562          * be valid if the child sequence number is still valid.
563          */
564         if (!dentry) {
565                 if (read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
566                         goto out;
567                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
568         } else {
569                 if (!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))
570                         goto out;
571                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, nd->seq))
572                         goto drop_dentry;
573         }
574
575         /*
576          * Sequence counts matched. Now make sure that the root is
577          * still valid and get it if required.
578          */
579         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
580                 spin_lock(&fs->lock);
581                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt || nd->root.dentry != fs->root.dentry)
582                         goto unlock_and_drop_dentry;
583                 path_get(&nd->root);
584                 spin_unlock(&fs->lock);
585         }
586
587         rcu_read_unlock();
588         return 0;
589
590 unlock_and_drop_dentry:
591         spin_unlock(&fs->lock);
592 drop_dentry:
593         rcu_read_unlock();
594         dput(dentry);
595         goto drop_root_mnt;
596 out:
597         rcu_read_unlock();
598 drop_root_mnt:
599         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
600                 nd->root.mnt = NULL;
601         return -ECHILD;
602 }
603
604 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
605 {
606         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
607 }
608
609 /**
610  * complete_walk - successful completion of path walk
611  * @nd:  pointer nameidata
612  *
613  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
614  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
615  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
616  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
617  * need to drop nd->path.
618  */
619 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
620 {
621         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
622         int status;
623
624         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
625                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
626                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
627                         nd->root.mnt = NULL;
628
629                 if (!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq)) {
630                         rcu_read_unlock();
631                         return -ECHILD;
632                 }
633                 if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))) {
634                         rcu_read_unlock();
635                         mntput(nd->path.mnt);
636                         return -ECHILD;
637                 }
638                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, nd->seq)) {
639                         rcu_read_unlock();
640                         dput(dentry);
641                         mntput(nd->path.mnt);
642                         return -ECHILD;
643                 }
644                 rcu_read_unlock();
645         }
646
647         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
648                 return 0;
649
650         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
651                 return 0;
652
653         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
654         if (status > 0)
655                 return 0;
656
657         if (!status)
658                 status = -ESTALE;
659
660         path_put(&nd->path);
661         return status;
662 }
663
664 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
665 {
666         get_fs_root(current->fs, &nd->root);
667 }
668
669 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
670
671 static __always_inline unsigned set_root_rcu(struct nameidata *nd)
672 {
673         struct fs_struct *fs = current->fs;
674         unsigned seq, res;
675
676         do {
677                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
678                 nd->root = fs->root;
679                 res = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
680         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
681         return res;
682 }
683
684 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
685 {
686         dput(path->dentry);
687         if (path->mnt != nd->path.mnt)
688                 mntput(path->mnt);
689 }
690
691 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
692                                         struct nameidata *nd)
693 {
694         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
695                 dput(nd->path.dentry);
696                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
697                         mntput(nd->path.mnt);
698         }
699         nd->path.mnt = path->mnt;
700         nd->path.dentry = path->dentry;
701 }
702
703 /*
704  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
705  * caller must have taken a reference to path beforehand.
706  */
707 void nd_jump_link(struct nameidata *nd, struct path *path)
708 {
709         path_put(&nd->path);
710
711         nd->path = *path;
712         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
713         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
714 }
715
716 void nd_set_link(struct nameidata *nd, char *path)
717 {
718         nd->saved_names[nd->depth] = path;
719 }
720 EXPORT_SYMBOL(nd_set_link);
721
722 char *nd_get_link(struct nameidata *nd)
723 {
724         return nd->saved_names[nd->depth];
725 }
726 EXPORT_SYMBOL(nd_get_link);
727
728 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
729 {
730         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
731         if (inode->i_op->put_link)
732                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
733         path_put(link);
734 }
735
736 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
737 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
738
739 /**
740  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
741  * @link: The path of the symlink
742  * @nd: nameidata pathwalk data
743  *
744  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
745  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
746  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
747  * processes from failing races against path names that may change out
748  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
749  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
750  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
751  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
752  *
753  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
754  */
755 static inline int may_follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd)
756 {
757         const struct inode *inode;
758         const struct inode *parent;
759
760         if (!sysctl_protected_symlinks)
761                 return 0;
762
763         /* Allowed if owner and follower match. */
764         inode = link->dentry->d_inode;
765         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
766                 return 0;
767
768         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
769         parent = nd->path.dentry->d_inode;
770         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
771                 return 0;
772
773         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
774         if (uid_eq(parent->i_uid, inode->i_uid))
775                 return 0;
776
777         audit_log_link_denied("follow_link", link);
778         path_put_conditional(link, nd);
779         path_put(&nd->path);
780         return -EACCES;
781 }
782
783 /**
784  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
785  * @inode: the source inode to hardlink from
786  *
787  * Return false if at least one of the following conditions:
788  *    - inode is not a regular file
789  *    - inode is setuid
790  *    - inode is setgid and group-exec
791  *    - access failure for read and write
792  *
793  * Otherwise returns true.
794  */
795 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
796 {
797         umode_t mode = inode->i_mode;
798
799         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
800         if (!S_ISREG(mode))
801                 return false;
802
803         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
804         if (mode & S_ISUID)
805                 return false;
806
807         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
808         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
809                 return false;
810
811         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
812         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
813                 return false;
814
815         return true;
816 }
817
818 /**
819  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
820  * @link: the source to hardlink from
821  *
822  * Block hardlink when all of:
823  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
824  *  - fsuid does not match inode
825  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
826  *  - not CAP_FOWNER
827  *
828  * Returns 0 if successful, -ve on error.
829  */
830 static int may_linkat(struct path *link)
831 {
832         const struct cred *cred;
833         struct inode *inode;
834
835         if (!sysctl_protected_hardlinks)
836                 return 0;
837
838         cred = current_cred();
839         inode = link->dentry->d_inode;
840
841         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
842          * otherwise, it must be a safe source.
843          */
844         if (uid_eq(cred->fsuid, inode->i_uid) || safe_hardlink_source(inode) ||
845             capable(CAP_FOWNER))
846                 return 0;
847
848         audit_log_link_denied("linkat", link);
849         return -EPERM;
850 }
851
852 static __always_inline int
853 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
854 {
855         struct dentry *dentry = link->dentry;
856         int error;
857         char *s;
858
859         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
860
861         if (link->mnt == nd->path.mnt)
862                 mntget(link->mnt);
863
864         error = -ELOOP;
865         if (unlikely(current->total_link_count >= 40))
866                 goto out_put_nd_path;
867
868         cond_resched();
869         current->total_link_count++;
870
871         touch_atime(link);
872         nd_set_link(nd, NULL);
873
874         error = security_inode_follow_link(dentry);
875         if (error)
876                 goto out_put_nd_path;
877
878         nd->last_type = LAST_BIND;
879         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
880         error = PTR_ERR(*p);
881         if (IS_ERR(*p))
882                 goto out_put_nd_path;
883
884         error = 0;
885         s = nd_get_link(nd);
886         if (s) {
887                 if (unlikely(IS_ERR(s))) {
888                         path_put(&nd->path);
889                         put_link(nd, link, *p);
890                         return PTR_ERR(s);
891                 }
892                 if (*s == '/') {
893                         if (!nd->root.mnt)
894                                 set_root(nd);
895                         path_put(&nd->path);
896                         nd->path = nd->root;
897                         path_get(&nd->root);
898                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
899                 }
900                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
901                 error = link_path_walk(s, nd);
902                 if (unlikely(error))
903                         put_link(nd, link, *p);
904         }
905
906         return error;
907
908 out_put_nd_path:
909         *p = NULL;
910         path_put(&nd->path);
911         path_put(link);
912         return error;
913 }
914
915 static int follow_up_rcu(struct path *path)
916 {
917         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
918         struct mount *parent;
919         struct dentry *mountpoint;
920
921         parent = mnt->mnt_parent;
922         if (&parent->mnt == path->mnt)
923                 return 0;
924         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
925         path->dentry = mountpoint;
926         path->mnt = &parent->mnt;
927         return 1;
928 }
929
930 /*
931  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
932  *
933  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
934  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
935  * Up is towards /.
936  *
937  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
938  * root.
939  */
940 int follow_up(struct path *path)
941 {
942         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
943         struct mount *parent;
944         struct dentry *mountpoint;
945
946         read_seqlock_excl(&mount_lock);
947         parent = mnt->mnt_parent;
948         if (parent == mnt) {
949                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
950                 return 0;
951         }
952         mntget(&parent->mnt);
953         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
954         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
955         dput(path->dentry);
956         path->dentry = mountpoint;
957         mntput(path->mnt);
958         path->mnt = &parent->mnt;
959         return 1;
960 }
961 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
962
963 /*
964  * Perform an automount
965  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
966  *   were called with.
967  */
968 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
969                             bool *need_mntput)
970 {
971         struct vfsmount *mnt;
972         int err;
973
974         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
975                 return -EREMOTE;
976
977         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
978          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
979          * the name.
980          *
981          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
982          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
983          * traverse through the mountpoint or wants to open the
984          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
985          * as being automount points.  These will need the attentions
986          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
987          */
988         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
989                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
990             path->dentry->d_inode)
991                 return -EISDIR;
992
993         current->total_link_count++;
994         if (current->total_link_count >= 40)
995                 return -ELOOP;
996
997         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
998         if (IS_ERR(mnt)) {
999                 /*
1000                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
1001                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
1002                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
1003                  *
1004                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
1005                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
1006                  * the path is inaccessible and we should say so.
1007                  */
1008                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
1009                         return -EREMOTE;
1010                 return PTR_ERR(mnt);
1011         }
1012
1013         if (!mnt) /* mount collision */
1014                 return 0;
1015
1016         if (!*need_mntput) {
1017                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
1018                 mntget(path->mnt);
1019                 *need_mntput = true;
1020         }
1021         err = finish_automount(mnt, path);
1022
1023         switch (err) {
1024         case -EBUSY:
1025                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
1026                 return 0;
1027         case 0:
1028                 path_put(path);
1029                 path->mnt = mnt;
1030                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1031                 return 0;
1032         default:
1033                 return err;
1034         }
1035
1036 }
1037
1038 /*
1039  * Handle a dentry that is managed in some way.
1040  * - Flagged for transit management (autofs)
1041  * - Flagged as mountpoint
1042  * - Flagged as automount point
1043  *
1044  * This may only be called in refwalk mode.
1045  *
1046  * Serialization is taken care of in namespace.c
1047  */
1048 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
1049 {
1050         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
1051         unsigned managed;
1052         bool need_mntput = false;
1053         int ret = 0;
1054
1055         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
1056          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
1057          * the components of that value change under us */
1058         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1059                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
1060                unlikely(managed != 0)) {
1061                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1062                  * being held. */
1063                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1064                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1065                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1066                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
1067                         if (ret < 0)
1068                                 break;
1069                 }
1070
1071                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1072                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1073                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1074                         if (mounted) {
1075                                 dput(path->dentry);
1076                                 if (need_mntput)
1077                                         mntput(path->mnt);
1078                                 path->mnt = mounted;
1079                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1080                                 need_mntput = true;
1081                                 continue;
1082                         }
1083
1084                         /* Something is mounted on this dentry in another
1085                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1086                          * namespace got unmounted before lookup_mnt() could
1087                          * get it */
1088                 }
1089
1090                 /* Handle an automount point */
1091                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1092                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
1093                         if (ret < 0)
1094                                 break;
1095                         continue;
1096                 }
1097
1098                 /* We didn't change the current path point */
1099                 break;
1100         }
1101
1102         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1103                 mntput(path->mnt);
1104         if (ret == -EISDIR)
1105                 ret = 0;
1106         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
1107 }
1108
1109 int follow_down_one(struct path *path)
1110 {
1111         struct vfsmount *mounted;
1112
1113         mounted = lookup_mnt(path);
1114         if (mounted) {
1115                 dput(path->dentry);
1116                 mntput(path->mnt);
1117                 path->mnt = mounted;
1118                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1119                 return 1;
1120         }
1121         return 0;
1122 }
1123 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
1124
1125 static inline int managed_dentry_rcu(struct dentry *dentry)
1126 {
1127         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) ?
1128                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) : 0;
1129 }
1130
1131 /*
1132  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1133  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1134  */
1135 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1136                                struct inode **inode)
1137 {
1138         for (;;) {
1139                 struct mount *mounted;
1140                 /*
1141                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1142                  * that wants to block transit.
1143                  */
1144                 switch (managed_dentry_rcu(path->dentry)) {
1145                 case -ECHILD:
1146                 default:
1147                         return false;
1148                 case -EISDIR:
1149                         return true;
1150                 case 0:
1151                         break;
1152                 }
1153
1154                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1155                         return !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1156
1157                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
1158                 if (!mounted)
1159                         break;
1160                 path->mnt = &mounted->mnt;
1161                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1162                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1163                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1164                 /*
1165                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1166                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1167                  * because a mount-point is always pinned.
1168                  */
1169                 *inode = path->dentry->d_inode;
1170         }
1171         return !read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq) &&
1172                 !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1173 }
1174
1175 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1176 {
1177         struct inode *inode = nd->inode;
1178         if (!nd->root.mnt)
1179                 set_root_rcu(nd);
1180
1181         while (1) {
1182                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1183                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1184                         break;
1185                 }
1186                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1187                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1188                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1189                         unsigned seq;
1190
1191                         inode = parent->d_inode;
1192                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1193                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1194                                 goto failed;
1195                         nd->path.dentry = parent;
1196                         nd->seq = seq;
1197                         break;
1198                 }
1199                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1200                         break;
1201                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1202                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1203         }
1204         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
1205                 struct mount *mounted;
1206                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry);
1207                 if (!mounted)
1208                         break;
1209                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1210                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1211                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1212                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1213                 if (read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq))
1214                         goto failed;
1215         }
1216         nd->inode = inode;
1217         return 0;
1218
1219 failed:
1220         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1221         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1222                 nd->root.mnt = NULL;
1223         rcu_read_unlock();
1224         return -ECHILD;
1225 }
1226
1227 /*
1228  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1229  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1230  * caller is permitted to proceed or not.
1231  */
1232 int follow_down(struct path *path)
1233 {
1234         unsigned managed;
1235         int ret;
1236
1237         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1238                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1239                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1240                  * being held.
1241                  *
1242                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1243                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1244                  * other than its daemon the right to mount on its
1245                  * superstructure.
1246                  *
1247                  * The filesystem may sleep at this point.
1248                  */
1249                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1250                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1251                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1252                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1253                                 path->dentry, false);
1254                         if (ret < 0)
1255                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1256                 }
1257
1258                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1259                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1260                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1261                         if (!mounted)
1262                                 break;
1263                         dput(path->dentry);
1264                         mntput(path->mnt);
1265                         path->mnt = mounted;
1266                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1267                         continue;
1268                 }
1269
1270                 /* Don't handle automount points here */
1271                 break;
1272         }
1273         return 0;
1274 }
1275 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
1276
1277 /*
1278  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1279  */
1280 static void follow_mount(struct path *path)
1281 {
1282         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1283                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1284                 if (!mounted)
1285                         break;
1286                 dput(path->dentry);
1287                 mntput(path->mnt);
1288                 path->mnt = mounted;
1289                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1290         }
1291 }
1292
1293 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1294 {
1295         if (!nd->root.mnt)
1296                 set_root(nd);
1297
1298         while(1) {
1299                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1300
1301                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1302                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1303                         break;
1304                 }
1305                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1306                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1307                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1308                         dput(old);
1309                         break;
1310                 }
1311                 if (!follow_up(&nd->path))
1312                         break;
1313         }
1314         follow_mount(&nd->path);
1315         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1316 }
1317
1318 /*
1319  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1320  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1321  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1322  *
1323  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1324  */
1325 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1326                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1327 {
1328         struct dentry *dentry;
1329         int error;
1330
1331         *need_lookup = false;
1332         dentry = d_lookup(dir, name);
1333         if (dentry) {
1334                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1335                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1336                         if (unlikely(error <= 0)) {
1337                                 if (error < 0) {
1338                                         dput(dentry);
1339                                         return ERR_PTR(error);
1340                                 } else {
1341                                         d_invalidate(dentry);
1342                                         dput(dentry);
1343                                         dentry = NULL;
1344                                 }
1345                         }
1346                 }
1347         }
1348
1349         if (!dentry) {
1350                 dentry = d_alloc(dir, name);
1351                 if (unlikely(!dentry))
1352                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1353
1354                 *need_lookup = true;
1355         }
1356         return dentry;
1357 }
1358
1359 /*
1360  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative and
1361  * unhashed.
1362  *
1363  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1364  */
1365 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1366                                   unsigned int flags)
1367 {
1368         struct dentry *old;
1369
1370         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1371         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1372                 dput(dentry);
1373                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1374         }
1375
1376         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1377         if (unlikely(old)) {
1378                 dput(dentry);
1379                 dentry = old;
1380         }
1381         return dentry;
1382 }
1383
1384 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1385                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1386 {
1387         bool need_lookup;
1388         struct dentry *dentry;
1389
1390         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1391         if (!need_lookup)
1392                 return dentry;
1393
1394         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1395 }
1396
1397 /*
1398  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1399  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1400  *  It _is_ time-critical.
1401  */
1402 static int lookup_fast(struct nameidata *nd,
1403                        struct path *path, struct inode **inode)
1404 {
1405         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1406         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1407         int need_reval = 1;
1408         int status = 1;
1409         int err;
1410
1411         /*
1412          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1413          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1414          * do the non-racy lookup, below.
1415          */
1416         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1417                 unsigned seq;
1418                 bool negative;
1419                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1420                 if (!dentry)
1421                         goto unlazy;
1422
1423                 /*
1424                  * This sequence count validates that the inode matches
1425                  * the dentry name information from lookup.
1426                  */
1427                 *inode = dentry->d_inode;
1428                 negative = d_is_negative(dentry);
1429                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1430                         return -ECHILD;
1431                 if (negative)
1432                         return -ENOENT;
1433
1434                 /*
1435                  * This sequence count validates that the parent had no
1436                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1437                  *
1438                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1439                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1440                  */
1441                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1442                         return -ECHILD;
1443                 nd->seq = seq;
1444
1445                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1446                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1447                         if (unlikely(status <= 0)) {
1448                                 if (status != -ECHILD)
1449                                         need_reval = 0;
1450                                 goto unlazy;
1451                         }
1452                 }
1453                 path->mnt = mnt;
1454                 path->dentry = dentry;
1455                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1456                         return 0;
1457 unlazy:
1458                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1459                         return -ECHILD;
1460         } else {
1461                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1462         }
1463
1464         if (unlikely(!dentry))
1465                 goto need_lookup;
1466
1467         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1468                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1469         if (unlikely(status <= 0)) {
1470                 if (status < 0) {
1471                         dput(dentry);
1472                         return status;
1473                 }
1474                 d_invalidate(dentry);
1475                 dput(dentry);
1476                 goto need_lookup;
1477         }
1478
1479         if (unlikely(d_is_negative(dentry))) {
1480                 dput(dentry);
1481                 return -ENOENT;
1482         }
1483         path->mnt = mnt;
1484         path->dentry = dentry;
1485         err = follow_managed(path, nd->flags);
1486         if (unlikely(err < 0)) {
1487                 path_put_conditional(path, nd);
1488                 return err;
1489         }
1490         if (err)
1491                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1492         *inode = path->dentry->d_inode;
1493         return 0;
1494
1495 need_lookup:
1496         return 1;
1497 }
1498
1499 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1500 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct path *path)
1501 {
1502         struct dentry *dentry, *parent;
1503         int err;
1504
1505         parent = nd->path.dentry;
1506         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1507
1508         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1509         dentry = __lookup_hash(&nd->last, parent, nd->flags);
1510         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1511         if (IS_ERR(dentry))
1512                 return PTR_ERR(dentry);
1513         path->mnt = nd->path.mnt;
1514         path->dentry = dentry;
1515         err = follow_managed(path, nd->flags);
1516         if (unlikely(err < 0)) {
1517                 path_put_conditional(path, nd);
1518                 return err;
1519         }
1520         if (err)
1521                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1522         return 0;
1523 }
1524
1525 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1526 {
1527         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1528                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1529                 if (err != -ECHILD)
1530                         return err;
1531                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1532                         return -ECHILD;
1533         }
1534         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1535 }
1536
1537 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1538 {
1539         if (type == LAST_DOTDOT) {
1540                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1541                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1542                                 return -ECHILD;
1543                 } else
1544                         follow_dotdot(nd);
1545         }
1546         return 0;
1547 }
1548
1549 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1550 {
1551         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1552                 path_put(&nd->path);
1553         } else {
1554                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1555                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1556                         nd->root.mnt = NULL;
1557                 rcu_read_unlock();
1558         }
1559 }
1560
1561 /*
1562  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1563  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1564  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1565  * for the common case.
1566  */
1567 static inline int should_follow_link(struct dentry *dentry, int follow)
1568 {
1569         return unlikely(d_is_symlink(dentry)) ? follow : 0;
1570 }
1571
1572 static int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path, int follow)
1573 {
1574         struct inode *inode;
1575         int err;
1576         /*
1577          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1578          * to be able to know about the current root directory and
1579          * parent relationships.
1580          */
1581         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM))
1582                 return handle_dots(nd, nd->last_type);
1583         err = lookup_fast(nd, path, &inode);
1584         if (unlikely(err)) {
1585                 if (err < 0)
1586                         goto out_err;
1587
1588                 err = lookup_slow(nd, path);
1589                 if (err < 0)
1590                         goto out_err;
1591
1592                 inode = path->dentry->d_inode;
1593                 err = -ENOENT;
1594                 if (d_is_negative(path->dentry))
1595                         goto out_path_put;
1596         }
1597
1598         if (should_follow_link(path->dentry, follow)) {
1599                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1600                         if (unlikely(nd->path.mnt != path->mnt ||
1601                                      unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1602                                 err = -ECHILD;
1603                                 goto out_err;
1604                         }
1605                 }
1606                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1607                 return 1;
1608         }
1609         path_to_nameidata(path, nd);
1610         nd->inode = inode;
1611         return 0;
1612
1613 out_path_put:
1614         path_to_nameidata(path, nd);
1615 out_err:
1616         terminate_walk(nd);
1617         return err;
1618 }
1619
1620 /*
1621  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1622  * limiting consecutive symlinks to 40.
1623  *
1624  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1625  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1626  */
1627 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1628 {
1629         int res;
1630
1631         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1632                 path_put_conditional(path, nd);
1633                 path_put(&nd->path);
1634                 return -ELOOP;
1635         }
1636         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1637
1638         nd->depth++;
1639         current->link_count++;
1640
1641         do {
1642                 struct path link = *path;
1643                 void *cookie;
1644
1645                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1646                 if (res)
1647                         break;
1648                 res = walk_component(nd, path, LOOKUP_FOLLOW);
1649                 put_link(nd, &link, cookie);
1650         } while (res > 0);
1651
1652         current->link_count--;
1653         nd->depth--;
1654         return res;
1655 }
1656
1657 /*
1658  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1659  * operations one word at a time, but we are limited to:
1660  *
1661  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1662  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1663  *   fast.
1664  *
1665  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1666  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1667  *   crossing operation.
1668  *
1669  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1670  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1671  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1672  *   efficient population count instruction or similar.
1673  */
1674 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1675
1676 #include <asm/word-at-a-time.h>
1677
1678 #ifdef CONFIG_64BIT
1679
1680 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1681 {
1682         return hash_64(hash, 32);
1683 }
1684
1685 #else   /* 32-bit case */
1686
1687 #define fold_hash(x) (x)
1688
1689 #endif
1690
1691 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1692 {
1693         unsigned long a, mask;
1694         unsigned long hash = 0;
1695
1696         for (;;) {
1697                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1698                 if (len < sizeof(unsigned long))
1699                         break;
1700                 hash += a;
1701                 hash *= 9;
1702                 name += sizeof(unsigned long);
1703                 len -= sizeof(unsigned long);
1704                 if (!len)
1705                         goto done;
1706         }
1707         mask = bytemask_from_count(len);
1708         hash += mask & a;
1709 done:
1710         return fold_hash(hash);
1711 }
1712 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1713
1714 /*
1715  * Calculate the length and hash of the path component, and
1716  * return the "hash_len" as the result.
1717  */
1718 static inline u64 hash_name(const char *name)
1719 {
1720         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1721         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1722
1723         hash = a = 0;
1724         len = -sizeof(unsigned long);
1725         do {
1726                 hash = (hash + a) * 9;
1727                 len += sizeof(unsigned long);
1728                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1729                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1730         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1731
1732         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1733         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1734
1735         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1736
1737         hash += a & zero_bytemask(mask);
1738         len += find_zero(mask);
1739         return hashlen_create(fold_hash(hash), len);
1740 }
1741
1742 #else
1743
1744 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1745 {
1746         unsigned long hash = init_name_hash();
1747         while (len--)
1748                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1749         return end_name_hash(hash);
1750 }
1751 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1752
1753 /*
1754  * We know there's a real path component here of at least
1755  * one character.
1756  */
1757 static inline u64 hash_name(const char *name)
1758 {
1759         unsigned long hash = init_name_hash();
1760         unsigned long len = 0, c;
1761
1762         c = (unsigned char)*name;
1763         do {
1764                 len++;
1765                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1766                 c = (unsigned char)name[len];
1767         } while (c && c != '/');
1768         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
1769 }
1770
1771 #endif
1772
1773 /*
1774  * Name resolution.
1775  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1776  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1777  *
1778  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1779  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1780  */
1781 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1782 {
1783         struct path next;
1784         int err;
1785         
1786         while (*name=='/')
1787                 name++;
1788         if (!*name)
1789                 return 0;
1790
1791         /* At this point we know we have a real path component. */
1792         for(;;) {
1793                 u64 hash_len;
1794                 int type;
1795
1796                 err = may_lookup(nd);
1797                 if (err)
1798                         break;
1799
1800                 hash_len = hash_name(name);
1801
1802                 type = LAST_NORM;
1803                 if (name[0] == '.') switch (hashlen_len(hash_len)) {
1804                         case 2:
1805                                 if (name[1] == '.') {
1806                                         type = LAST_DOTDOT;
1807                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1808                                 }
1809                                 break;
1810                         case 1:
1811                                 type = LAST_DOT;
1812                 }
1813                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1814                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1815                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1816                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1817                                 struct qstr this = { { .hash_len = hash_len }, .name = name };
1818                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
1819                                 if (err < 0)
1820                                         break;
1821                                 hash_len = this.hash_len;
1822                                 name = this.name;
1823                         }
1824                 }
1825
1826                 nd->last.hash_len = hash_len;
1827                 nd->last.name = name;
1828                 nd->last_type = type;
1829
1830                 name += hashlen_len(hash_len);
1831                 if (!*name)
1832                         return 0;
1833                 /*
1834                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1835                  * slash, and continue until no more slashes.
1836                  */
1837                 do {
1838                         name++;
1839                 } while (unlikely(*name == '/'));
1840                 if (!*name)
1841                         return 0;
1842
1843                 err = walk_component(nd, &next, LOOKUP_FOLLOW);
1844                 if (err < 0)
1845                         return err;
1846
1847                 if (err) {
1848                         err = nested_symlink(&next, nd);
1849                         if (err)
1850                                 return err;
1851                 }
1852                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry)) {
1853                         err = -ENOTDIR; 
1854                         break;
1855                 }
1856         }
1857         terminate_walk(nd);
1858         return err;
1859 }
1860
1861 static int path_init(int dfd, const struct filename *name, unsigned int flags,
1862                      struct nameidata *nd)
1863 {
1864         int retval = 0;
1865         const char *s = name->name;
1866
1867         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1868         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED | LOOKUP_PARENT;
1869         nd->depth = 0;
1870         nd->base = NULL;
1871         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1872                 struct dentry *root = nd->root.dentry;
1873                 struct inode *inode = root->d_inode;
1874                 if (*s) {
1875                         if (!d_can_lookup(root))
1876                                 return -ENOTDIR;
1877                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1878                         if (retval)
1879                                 return retval;
1880                 }
1881                 nd->path = nd->root;
1882                 nd->inode = inode;
1883                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1884                         rcu_read_lock();
1885                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1886                         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1887                 } else {
1888                         path_get(&nd->path);
1889                 }
1890                 goto done;
1891         }
1892
1893         nd->root.mnt = NULL;
1894
1895         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1896         if (*s == '/') {
1897                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1898                         rcu_read_lock();
1899                         nd->seq = set_root_rcu(nd);
1900                 } else {
1901                         set_root(nd);
1902                         path_get(&nd->root);
1903                 }
1904                 nd->path = nd->root;
1905         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1906                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1907                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1908                         unsigned seq;
1909
1910                         rcu_read_lock();
1911
1912                         do {
1913                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1914                                 nd->path = fs->pwd;
1915                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1916                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1917                 } else {
1918                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1919                 }
1920         } else {
1921                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
1922                 struct fd f = fdget_raw(dfd);
1923                 struct dentry *dentry;
1924
1925                 if (!f.file)
1926                         return -EBADF;
1927
1928                 dentry = f.file->f_path.dentry;
1929
1930                 if (*s) {
1931                         if (!d_can_lookup(dentry)) {
1932                                 fdput(f);
1933                                 return -ENOTDIR;
1934                         }
1935                 }
1936
1937                 nd->path = f.file->f_path;
1938                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1939                         if (f.flags & FDPUT_FPUT)
1940                                 nd->base = f.file;
1941                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1942                         rcu_read_lock();
1943                 } else {
1944                         path_get(&nd->path);
1945                         fdput(f);
1946                 }
1947         }
1948
1949         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1950         if (!(flags & LOOKUP_RCU))
1951                 goto done;
1952         if (likely(!read_seqcount_retry(&nd->path.dentry->d_seq, nd->seq)))
1953                 goto done;
1954         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1955                 nd->root.mnt = NULL;
1956         rcu_read_unlock();
1957         return -ECHILD;
1958 done:
1959         current->total_link_count = 0;
1960         return link_path_walk(s, nd);
1961 }
1962
1963 static void path_cleanup(struct nameidata *nd)
1964 {
1965         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1966                 path_put(&nd->root);
1967                 nd->root.mnt = NULL;
1968         }
1969         if (unlikely(nd->base))
1970                 fput(nd->base);
1971 }
1972
1973 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1974 {
1975         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1976                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1977
1978         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1979         return walk_component(nd, path, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1980 }
1981
1982 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1983 static int path_lookupat(int dfd, const struct filename *name,
1984                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1985 {
1986         struct path path;
1987         int err;
1988
1989         /*
1990          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1991          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1992          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1993          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1994          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1995          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1996          * analogue, foo_rcu().
1997          *
1998          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1999          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
2000          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
2001          * be able to complete).
2002          */
2003         err = path_init(dfd, name, flags, nd);
2004         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
2005                 err = lookup_last(nd, &path);
2006                 while (err > 0) {
2007                         void *cookie;
2008                         struct path link = path;
2009                         err = may_follow_link(&link, nd);
2010                         if (unlikely(err))
2011                                 break;
2012                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2013                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
2014                         if (err)
2015                                 break;
2016                         err = lookup_last(nd, &path);
2017                         put_link(nd, &link, cookie);
2018                 }
2019         }
2020
2021         if (!err)
2022                 err = complete_walk(nd);
2023
2024         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2025                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry)) {
2026                         path_put(&nd->path);
2027                         err = -ENOTDIR;
2028                 }
2029         }
2030
2031         path_cleanup(nd);
2032         return err;
2033 }
2034
2035 static int filename_lookup(int dfd, struct filename *name,
2036                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
2037 {
2038         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
2039         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2040                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
2041         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2042                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
2043
2044         if (likely(!retval))
2045                 audit_inode(name, nd->path.dentry, flags & LOOKUP_PARENT);
2046         return retval;
2047 }
2048
2049 /* does lookup, returns the object with parent locked */
2050 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
2051 {
2052         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2053         struct nameidata nd;
2054         struct dentry *d;
2055         int err;
2056
2057         if (IS_ERR(filename))
2058                 return ERR_CAST(filename);
2059
2060         err = filename_lookup(AT_FDCWD, filename, LOOKUP_PARENT, &nd);
2061         if (err) {
2062                 d = ERR_PTR(err);
2063                 goto out;
2064         }
2065         if (nd.last_type != LAST_NORM) {
2066                 path_put(&nd.path);
2067                 d = ERR_PTR(-EINVAL);
2068                 goto out;
2069         }
2070         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2071         d = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, 0);
2072         if (IS_ERR(d)) {
2073                 mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2074                 path_put(&nd.path);
2075                 goto out;
2076         }
2077         *path = nd.path;
2078 out:
2079         putname(filename);
2080         return d;
2081 }
2082
2083 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2084 {
2085         struct nameidata nd;
2086         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2087         int res = PTR_ERR(filename);
2088
2089         if (!IS_ERR(filename)) {
2090                 res = filename_lookup(AT_FDCWD, filename, flags, &nd);
2091                 putname(filename);
2092                 if (!res)
2093                         *path = nd.path;
2094         }
2095         return res;
2096 }
2097 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
2098
2099 /**
2100  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2101  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2102  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2103  * @name: pointer to file name
2104  * @flags: lookup flags
2105  * @path: pointer to struct path to fill
2106  */
2107 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2108                     const char *name, unsigned int flags,
2109                     struct path *path)
2110 {
2111         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2112         int err = PTR_ERR(filename);
2113
2114         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2115
2116         /* the first argument of filename_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
2117         if (!IS_ERR(filename)) {
2118                 struct nameidata nd;
2119                 nd.root.dentry = dentry;
2120                 nd.root.mnt = mnt;
2121                 err = filename_lookup(AT_FDCWD, filename,
2122                                       flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
2123                 if (!err)
2124                         *path = nd.path;
2125                 putname(filename);
2126         }
2127         return err;
2128 }
2129 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2130
2131 /**
2132  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2133  * @name:       pathname component to lookup
2134  * @base:       base directory to lookup from
2135  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2136  *
2137  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2138  * not be called by generic code.
2139  */
2140 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2141 {
2142         struct qstr this;
2143         unsigned int c;
2144         int err;
2145
2146         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2147
2148         this.name = name;
2149         this.len = len;
2150         this.hash = full_name_hash(name, len);
2151         if (!len)
2152                 return ERR_PTR(-EACCES);
2153
2154         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2155                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2156                         return ERR_PTR(-EACCES);
2157         }
2158
2159         while (len--) {
2160                 c = *(const unsigned char *)name++;
2161                 if (c == '/' || c == '\0')
2162                         return ERR_PTR(-EACCES);
2163         }
2164         /*
2165          * See if the low-level filesystem might want
2166          * to use its own hash..
2167          */
2168         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2169                 int err = base->d_op->d_hash(base, &this);
2170                 if (err < 0)
2171                         return ERR_PTR(err);
2172         }
2173
2174         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2175         if (err)
2176                 return ERR_PTR(err);
2177
2178         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2179 }
2180 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2181
2182 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2183                  struct path *path, int *empty)
2184 {
2185         struct nameidata nd;
2186         struct filename *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
2187         int err = PTR_ERR(tmp);
2188         if (!IS_ERR(tmp)) {
2189
2190                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2191
2192                 err = filename_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
2193                 putname(tmp);
2194                 if (!err)
2195                         *path = nd.path;
2196         }
2197         return err;
2198 }
2199
2200 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2201                  struct path *path)
2202 {
2203         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
2204 }
2205 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
2206
2207 /*
2208  * NB: most callers don't do anything directly with the reference to the
2209  *     to struct filename, but the nd->last pointer points into the name string
2210  *     allocated by getname. So we must hold the reference to it until all
2211  *     path-walking is complete.
2212  */
2213 static struct filename *
2214 user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
2215                  struct path *parent,
2216                  struct qstr *last,
2217                  int *type,
2218                  unsigned int flags)
2219 {
2220         struct nameidata nd;
2221         struct filename *s = getname(path);
2222         int error;
2223
2224         /* only LOOKUP_REVAL is allowed in extra flags */
2225         flags &= LOOKUP_REVAL;
2226
2227         if (IS_ERR(s))
2228                 return s;
2229
2230         error = filename_lookup(dfd, s, flags | LOOKUP_PARENT, &nd);
2231         if (error) {
2232                 putname(s);
2233                 return ERR_PTR(error);
2234         }
2235         *parent = nd.path;
2236         *last = nd.last;
2237         *type = nd.last_type;
2238
2239         return s;
2240 }
2241
2242 /**
2243  * mountpoint_last - look up last component for umount
2244  * @nd:   pathwalk nameidata - currently pointing at parent directory of "last"
2245  * @path: pointer to container for result
2246  *
2247  * This is a special lookup_last function just for umount. In this case, we
2248  * need to resolve the path without doing any revalidation.
2249  *
2250  * The nameidata should be the result of doing a LOOKUP_PARENT pathwalk. Since
2251  * mountpoints are always pinned in the dcache, their ancestors are too. Thus,
2252  * in almost all cases, this lookup will be served out of the dcache. The only
2253  * cases where it won't are if nd->last refers to a symlink or the path is
2254  * bogus and it doesn't exist.
2255  *
2256  * Returns:
2257  * -error: if there was an error during lookup. This includes -ENOENT if the
2258  *         lookup found a negative dentry. The nd->path reference will also be
2259  *         put in this case.
2260  *
2261  * 0:      if we successfully resolved nd->path and found it to not to be a
2262  *         symlink that needs to be followed. "path" will also be populated.
2263  *         The nd->path reference will also be put.
2264  *
2265  * 1:      if we successfully resolved nd->last and found it to be a symlink
2266  *         that needs to be followed. "path" will be populated with the path
2267  *         to the link, and nd->path will *not* be put.
2268  */
2269 static int
2270 mountpoint_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
2271 {
2272         int error = 0;
2273         struct dentry *dentry;
2274         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2275
2276         /* If we're in rcuwalk, drop out of it to handle last component */
2277         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2278                 if (unlazy_walk(nd, NULL)) {
2279                         error = -ECHILD;
2280                         goto out;
2281                 }
2282         }
2283
2284         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2285
2286         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
2287                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2288                 if (error)
2289                         goto out;
2290                 dentry = dget(nd->path.dentry);
2291                 goto done;
2292         }
2293
2294         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2295         dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
2296         if (!dentry) {
2297                 /*
2298                  * No cached dentry. Mounted dentries are pinned in the cache,
2299                  * so that means that this dentry is probably a symlink or the
2300                  * path doesn't actually point to a mounted dentry.
2301                  */
2302                 dentry = d_alloc(dir, &nd->last);
2303                 if (!dentry) {
2304                         error = -ENOMEM;
2305                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2306                         goto out;
2307                 }
2308                 dentry = lookup_real(dir->d_inode, dentry, nd->flags);
2309                 error = PTR_ERR(dentry);
2310                 if (IS_ERR(dentry)) {
2311                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2312                         goto out;
2313                 }
2314         }
2315         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2316
2317 done:
2318         if (d_is_negative(dentry)) {
2319                 error = -ENOENT;
2320                 dput(dentry);
2321                 goto out;
2322         }
2323         path->dentry = dentry;
2324         path->mnt = nd->path.mnt;
2325         if (should_follow_link(dentry, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2326                 return 1;
2327         mntget(path->mnt);
2328         follow_mount(path);
2329         error = 0;
2330 out:
2331         terminate_walk(nd);
2332         return error;
2333 }
2334
2335 /**
2336  * path_mountpoint - look up a path to be umounted
2337  * @dfd:        directory file descriptor to start walk from
2338  * @name:       full pathname to walk
2339  * @path:       pointer to container for result
2340  * @flags:      lookup flags
2341  *
2342  * Look up the given name, but don't attempt to revalidate the last component.
2343  * Returns 0 and "path" will be valid on success; Returns error otherwise.
2344  */
2345 static int
2346 path_mountpoint(int dfd, const struct filename *name, struct path *path,
2347                 unsigned int flags)
2348 {
2349         struct nameidata nd;
2350         int err;
2351
2352         err = path_init(dfd, name, flags, &nd);
2353         if (unlikely(err))
2354                 goto out;
2355
2356         err = mountpoint_last(&nd, path);
2357         while (err > 0) {
2358                 void *cookie;
2359                 struct path link = *path;
2360                 err = may_follow_link(&link, &nd);
2361                 if (unlikely(err))
2362                         break;
2363                 nd.flags |= LOOKUP_PARENT;
2364                 err = follow_link(&link, &nd, &cookie);
2365                 if (err)
2366                         break;
2367                 err = mountpoint_last(&nd, path);
2368                 put_link(&nd, &link, cookie);
2369         }
2370 out:
2371         path_cleanup(&nd);
2372         return err;
2373 }
2374
2375 static int
2376 filename_mountpoint(int dfd, struct filename *name, struct path *path,
2377                         unsigned int flags)
2378 {
2379         int error;
2380         if (IS_ERR(name))
2381                 return PTR_ERR(name);
2382         error = path_mountpoint(dfd, name, path, flags | LOOKUP_RCU);
2383         if (unlikely(error == -ECHILD))
2384                 error = path_mountpoint(dfd, name, path, flags);
2385         if (unlikely(error == -ESTALE))
2386                 error = path_mountpoint(dfd, name, path, flags | LOOKUP_REVAL);
2387         if (likely(!error))
2388                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
2389         putname(name);
2390         return error;
2391 }
2392
2393 /**
2394  * user_path_mountpoint_at - lookup a path from userland in order to umount it
2395  * @dfd:        directory file descriptor
2396  * @name:       pathname from userland
2397  * @flags:      lookup flags
2398  * @path:       pointer to container to hold result
2399  *
2400  * A umount is a special case for path walking. We're not actually interested
2401  * in the inode in this situation, and ESTALE errors can be a problem. We
2402  * simply want track down the dentry and vfsmount attached at the mountpoint
2403  * and avoid revalidating the last component.
2404  *
2405  * Returns 0 and populates "path" on success.
2406  */
2407 int
2408 user_path_mountpoint_at(int dfd, const char __user *name, unsigned int flags,
2409                         struct path *path)
2410 {
2411         return filename_mountpoint(dfd, getname(name), path, flags);
2412 }
2413
2414 int
2415 kern_path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path,
2416                         unsigned int flags)
2417 {
2418         return filename_mountpoint(dfd, getname_kernel(name), path, flags);
2419 }
2420 EXPORT_SYMBOL(kern_path_mountpoint);
2421
2422 int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2423 {
2424         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2425
2426         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2427                 return 0;
2428         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2429                 return 0;
2430         return !capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_FOWNER);
2431 }
2432 EXPORT_SYMBOL(__check_sticky);
2433
2434 /*
2435  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2436  *  whether the type of victim is right.
2437  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2438  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2439  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2440  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2441  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2442  *      a. be owner of dir, or
2443  *      b. be owner of victim, or
2444  *      c. have CAP_FOWNER capability
2445  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2446  *     links pointing to it.
2447  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2448  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2449  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2450  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2451  *     nfs_async_unlink().
2452  */
2453 static int may_delete(struct inode *dir, struct dentry *victim, bool isdir)
2454 {
2455         struct inode *inode = victim->d_inode;
2456         int error;
2457
2458         if (d_is_negative(victim))
2459                 return -ENOENT;
2460         BUG_ON(!inode);
2461
2462         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2463         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2464
2465         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2466         if (error)
2467                 return error;
2468         if (IS_APPEND(dir))
2469                 return -EPERM;
2470
2471         if (check_sticky(dir, inode) || IS_APPEND(inode) ||
2472             IS_IMMUTABLE(inode) || IS_SWAPFILE(inode))
2473                 return -EPERM;
2474         if (isdir) {
2475                 if (!d_is_dir(victim))
2476                         return -ENOTDIR;
2477                 if (IS_ROOT(victim))
2478                         return -EBUSY;
2479         } else if (d_is_dir(victim))
2480                 return -EISDIR;
2481         if (IS_DEADDIR(dir))
2482                 return -ENOENT;
2483         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2484                 return -EBUSY;
2485         return 0;
2486 }
2487
2488 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2489  *  dir.
2490  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2491  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2492  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2493  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2494  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2495  */
2496 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2497 {
2498         audit_inode_child(dir, child, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
2499         if (child->d_inode)
2500                 return -EEXIST;
2501         if (IS_DEADDIR(dir))
2502                 return -ENOENT;
2503         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2504 }
2505
2506 /*
2507  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2508  */
2509 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2510 {
2511         struct dentry *p;
2512
2513         if (p1 == p2) {
2514                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2515                 return NULL;
2516         }
2517
2518         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2519
2520         p = d_ancestor(p2, p1);
2521         if (p) {
2522                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2523                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2524                 return p;
2525         }
2526
2527         p = d_ancestor(p1, p2);
2528         if (p) {
2529                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2530                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2531                 return p;
2532         }
2533
2534         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2535         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT2);
2536         return NULL;
2537 }
2538 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2539
2540 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2541 {
2542         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2543         if (p1 != p2) {
2544                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2545                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2546         }
2547 }
2548 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2549
2550 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2551                 bool want_excl)
2552 {
2553         int error = may_create(dir, dentry);
2554         if (error)
2555                 return error;
2556
2557         if (!dir->i_op->create)
2558                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2559         mode &= S_IALLUGO;
2560         mode |= S_IFREG;
2561         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2562         if (error)
2563                 return error;
2564         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2565         if (!error)
2566                 fsnotify_create(dir, dentry);
2567         return error;
2568 }
2569 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2570
2571 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2572 {
2573         struct dentry *dentry = path->dentry;
2574         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2575         int error;
2576
2577         /* O_PATH? */
2578         if (!acc_mode)
2579                 return 0;
2580
2581         if (!inode)
2582                 return -ENOENT;
2583
2584         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2585         case S_IFLNK:
2586                 return -ELOOP;
2587         case S_IFDIR:
2588                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2589                         return -EISDIR;
2590                 break;
2591         case S_IFBLK:
2592         case S_IFCHR:
2593                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2594                         return -EACCES;
2595                 /*FALLTHRU*/
2596         case S_IFIFO:
2597         case S_IFSOCK:
2598                 flag &= ~O_TRUNC;
2599                 break;
2600         }
2601
2602         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2603         if (error)
2604                 return error;
2605
2606         /*
2607          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2608          */
2609         if (IS_APPEND(inode)) {
2610                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2611                         return -EPERM;
2612                 if (flag & O_TRUNC)
2613                         return -EPERM;
2614         }
2615
2616         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2617         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2618                 return -EPERM;
2619
2620         return 0;
2621 }
2622
2623 static int handle_truncate(struct file *filp)
2624 {
2625         struct path *path = &filp->f_path;
2626         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2627         int error = get_write_access(inode);
2628         if (error)
2629                 return error;
2630         /*
2631          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2632          */
2633         error = locks_verify_locked(filp);
2634         if (!error)
2635                 error = security_path_truncate(path);
2636         if (!error) {
2637                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2638                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2639                                     filp);
2640         }
2641         put_write_access(inode);
2642         return error;
2643 }
2644
2645 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2646 {
2647         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2648                 flag--;
2649         return flag;
2650 }
2651
2652 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2653 {
2654         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2655         if (error)
2656                 return error;
2657
2658         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2659         if (error)
2660                 return error;
2661
2662         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2663 }
2664
2665 /*
2666  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2667  * dentry.
2668  *
2669  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2670  * @file by the filesystem calling finish_open().
2671  *
2672  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2673  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2674  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2675  *
2676  * Returns an error code otherwise.
2677  */
2678 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2679                         struct path *path, struct file *file,
2680                         const struct open_flags *op,
2681                         bool got_write, bool need_lookup,
2682                         int *opened)
2683 {
2684         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2685         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2686         umode_t mode;
2687         int error;
2688         int acc_mode;
2689         int create_error = 0;
2690         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2691         bool excl;
2692
2693         BUG_ON(dentry->d_inode);
2694
2695         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2696         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2697                 error = -ENOENT;
2698                 goto out;
2699         }
2700
2701         mode = op->mode;
2702         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2703                 mode &= ~current_umask();
2704
2705         excl = (open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT);
2706         if (excl)
2707                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2708
2709         /*
2710          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2711          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2712          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2713          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2714          *
2715          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2716          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2717          */
2718         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2719             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2720                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2721                         /*
2722                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2723                          * back to lookup + open
2724                          */
2725                         goto no_open;
2726                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2727                         /* Fall back and fail with the right error */
2728                         create_error = -EROFS;
2729                         goto no_open;
2730                 } else {
2731                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2732                         create_error = -EROFS;
2733                         open_flag &= ~O_CREAT;
2734                 }
2735         }
2736
2737         if (open_flag & O_CREAT) {
2738                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2739                 if (error) {
2740                         create_error = error;
2741                         if (open_flag & O_EXCL)
2742                                 goto no_open;
2743                         open_flag &= ~O_CREAT;
2744                 }
2745         }
2746
2747         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2748                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2749
2750         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2751         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2752         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2753                                       opened);
2754         if (error < 0) {
2755                 if (create_error && error == -ENOENT)
2756                         error = create_error;
2757                 goto out;
2758         }
2759
2760         if (error) {    /* returned 1, that is */
2761                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2762                         error = -EIO;
2763                         goto out;
2764                 }
2765                 if (file->f_path.dentry) {
2766                         dput(dentry);
2767                         dentry = file->f_path.dentry;
2768                 }
2769                 if (*opened & FILE_CREATED)
2770                         fsnotify_create(dir, dentry);
2771                 if (!dentry->d_inode) {
2772                         WARN_ON(*opened & FILE_CREATED);
2773                         if (create_error) {
2774                                 error = create_error;
2775                                 goto out;
2776                         }
2777                 } else {
2778                         if (excl && !(*opened & FILE_CREATED)) {
2779                                 error = -EEXIST;
2780                                 goto out;
2781                         }
2782                 }
2783                 goto looked_up;
2784         }
2785
2786         /*
2787          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2788          * here.
2789          */
2790         acc_mode = op->acc_mode;
2791         if (*opened & FILE_CREATED) {
2792                 WARN_ON(!(open_flag & O_CREAT));
2793                 fsnotify_create(dir, dentry);
2794                 acc_mode = MAY_OPEN;
2795         }
2796         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2797         if (error)
2798                 fput(file);
2799
2800 out:
2801         dput(dentry);
2802         return error;
2803
2804 no_open:
2805         if (need_lookup) {
2806                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2807                 if (IS_ERR(dentry))
2808                         return PTR_ERR(dentry);
2809
2810                 if (create_error) {
2811                         int open_flag = op->open_flag;
2812
2813                         error = create_error;
2814                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2815                                 if (!dentry->d_inode)
2816                                         goto out;
2817                         } else if (!dentry->d_inode) {
2818                                 goto out;
2819                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2820                                    d_is_reg(dentry)) {
2821                                 goto out;
2822                         }
2823                         /* will fail later, go on to get the right error */
2824                 }
2825         }
2826 looked_up:
2827         path->dentry = dentry;
2828         path->mnt = nd->path.mnt;
2829         return 1;
2830 }
2831
2832 /*
2833  * Look up and maybe create and open the last component.
2834  *
2835  * Must be called with i_mutex held on parent.
2836  *
2837  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2838  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2839  *
2840  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2841  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2842  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2843  * specified then a negative dentry may be returned.
2844  *
2845  * An error code is returned otherwise.
2846  *
2847  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2848  * cleared otherwise prior to returning.
2849  */
2850 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2851                         struct file *file,
2852                         const struct open_flags *op,
2853                         bool got_write, int *opened)
2854 {
2855         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2856         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2857         struct dentry *dentry;
2858         int error;
2859         bool need_lookup;
2860
2861         *opened &= ~FILE_CREATED;
2862         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2863         if (IS_ERR(dentry))
2864                 return PTR_ERR(dentry);
2865
2866         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2867         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2868                 goto out_no_open;
2869
2870         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2871                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2872                                    need_lookup, opened);
2873         }
2874
2875         if (need_lookup) {
2876                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2877
2878                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2879                 if (IS_ERR(dentry))
2880                         return PTR_ERR(dentry);
2881         }
2882
2883         /* Negative dentry, just create the file */
2884         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2885                 umode_t mode = op->mode;
2886                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2887                         mode &= ~current_umask();
2888                 /*
2889                  * This write is needed to ensure that a
2890                  * rw->ro transition does not occur between
2891                  * the time when the file is created and when
2892                  * a permanent write count is taken through
2893                  * the 'struct file' in finish_open().
2894                  */
2895                 if (!got_write) {
2896                         error = -EROFS;
2897                         goto out_dput;
2898                 }
2899                 *opened |= FILE_CREATED;
2900                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2901                 if (error)
2902                         goto out_dput;
2903                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
2904                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
2905                 if (error)
2906                         goto out_dput;
2907         }
2908 out_no_open:
2909         path->dentry = dentry;
2910         path->mnt = nd->path.mnt;
2911         return 1;
2912
2913 out_dput:
2914         dput(dentry);
2915         return error;
2916 }
2917
2918 /*
2919  * Handle the last step of open()
2920  */
2921 static int do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2922                    struct file *file, const struct open_flags *op,
2923                    int *opened, struct filename *name)
2924 {
2925         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2926         int open_flag = op->open_flag;
2927         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
2928         bool got_write = false;
2929         int acc_mode = op->acc_mode;
2930         struct inode *inode;
2931         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
2932         bool retried = false;
2933         int error;
2934
2935         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2936         nd->flags |= op->intent;
2937
2938         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
2939                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2940                 if (error)
2941                         return error;
2942                 goto finish_open;
2943         }
2944
2945         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2946                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2947                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2948                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2949                 error = lookup_fast(nd, path, &inode);
2950                 if (likely(!error))
2951                         goto finish_lookup;
2952
2953                 if (error < 0)
2954                         goto out;
2955
2956                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
2957         } else {
2958                 /* create side of things */
2959                 /*
2960                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
2961                  * has been cleared when we got to the last component we are
2962                  * about to look up
2963                  */
2964                 error = complete_walk(nd);
2965                 if (error)
2966                         return error;
2967
2968                 audit_inode(name, dir, LOOKUP_PARENT);
2969                 error = -EISDIR;
2970                 /* trailing slashes? */
2971                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2972                         goto out;
2973         }
2974
2975 retry_lookup:
2976         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
2977                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2978                 if (!error)
2979                         got_write = true;
2980                 /*
2981                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
2982                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
2983                  * dropping this one anyway.
2984                  */
2985         }
2986         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2987         error = lookup_open(nd, path, file, op, got_write, opened);
2988         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2989
2990         if (error <= 0) {
2991                 if (error)
2992                         goto out;
2993
2994                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
2995                     !S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2996                         will_truncate = false;
2997
2998                 audit_inode(name, file->f_path.dentry, 0);
2999                 goto opened;
3000         }
3001
3002         if (*opened & FILE_CREATED) {
3003                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
3004                 open_flag &= ~O_TRUNC;
3005                 will_truncate = false;
3006                 acc_mode = MAY_OPEN;
3007                 path_to_nameidata(path, nd);
3008                 goto finish_open_created;
3009         }
3010
3011         /*
3012          * create/update audit record if it already exists.
3013          */
3014         if (d_is_positive(path->dentry))
3015                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
3016
3017         /*
3018          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
3019          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
3020          * necessary...)
3021          */
3022         if (got_write) {
3023                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3024                 got_write = false;
3025         }
3026
3027         error = -EEXIST;
3028         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))
3029                 goto exit_dput;
3030
3031         error = follow_managed(path, nd->flags);
3032         if (error < 0)
3033                 goto exit_dput;
3034
3035         if (error)
3036                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
3037
3038         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
3039         inode = path->dentry->d_inode;
3040         error = -ENOENT;
3041         if (d_is_negative(path->dentry)) {
3042                 path_to_nameidata(path, nd);
3043                 goto out;
3044         }
3045 finish_lookup:
3046         if (should_follow_link(path->dentry, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
3047                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
3048                         if (unlikely(nd->path.mnt != path->mnt ||
3049                                      unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
3050                                 error = -ECHILD;
3051                                 goto out;
3052                         }
3053                 }
3054                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
3055                 return 1;
3056         }
3057
3058         if (unlikely(d_is_symlink(path->dentry)) && !(open_flag & O_PATH)) {
3059                 path_to_nameidata(path, nd);
3060                 error = -ELOOP;
3061                 goto out;
3062         }
3063
3064         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path->mnt) {
3065                 path_to_nameidata(path, nd);
3066         } else {
3067                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
3068                 save_parent.mnt = mntget(path->mnt);
3069                 nd->path.dentry = path->dentry;
3070
3071         }
3072         nd->inode = inode;
3073         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
3074 finish_open:
3075         error = complete_walk(nd);
3076         if (error) {
3077                 path_put(&save_parent);
3078                 return error;
3079         }
3080         audit_inode(name, nd->path.dentry, 0);
3081         error = -EISDIR;
3082         if ((open_flag & O_CREAT) && d_is_dir(nd->path.dentry))
3083                 goto out;
3084         error = -ENOTDIR;
3085         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !d_can_lookup(nd->path.dentry))
3086                 goto out;
3087         if (!d_is_reg(nd->path.dentry))
3088                 will_truncate = false;
3089
3090         if (will_truncate) {
3091                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3092                 if (error)
3093                         goto out;
3094                 got_write = true;
3095         }
3096 finish_open_created:
3097         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
3098         if (error)
3099                 goto out;
3100
3101         BUG_ON(*opened & FILE_OPENED); /* once it's opened, it's opened */
3102         error = vfs_open(&nd->path, file, current_cred());
3103         if (!error) {
3104                 *opened |= FILE_OPENED;
3105         } else {
3106                 if (error == -EOPENSTALE)
3107                         goto stale_open;
3108                 goto out;
3109         }
3110 opened:
3111         error = open_check_o_direct(file);
3112         if (error)
3113                 goto exit_fput;
3114         error = ima_file_check(file, op->acc_mode, *opened);
3115         if (error)
3116                 goto exit_fput;
3117
3118         if (will_truncate) {
3119                 error = handle_truncate(file);
3120                 if (error)
3121                         goto exit_fput;
3122         }
3123 out:
3124         if (got_write)
3125                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3126         path_put(&save_parent);
3127         terminate_walk(nd);
3128         return error;
3129
3130 exit_dput:
3131         path_put_conditional(path, nd);
3132         goto out;
3133 exit_fput:
3134         fput(file);
3135         goto out;
3136
3137 stale_open:
3138         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
3139         if (!save_parent.dentry || retried)
3140                 goto out;
3141
3142         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
3143         path_put(&nd->path);
3144         nd->path = save_parent;
3145         nd->inode = dir->d_inode;
3146         save_parent.mnt = NULL;
3147         save_parent.dentry = NULL;
3148         if (got_write) {
3149                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3150                 got_write = false;
3151         }
3152         retried = true;
3153         goto retry_lookup;
3154 }
3155
3156 static int do_tmpfile(int dfd, struct filename *pathname,
3157                 struct nameidata *nd, int flags,
3158                 const struct open_flags *op,
3159                 struct file *file, int *opened)
3160 {
3161         static const struct qstr name = QSTR_INIT("/", 1);
3162         struct dentry *dentry, *child;
3163         struct inode *dir;
3164         int error = path_lookupat(dfd, pathname,
3165                                   flags | LOOKUP_DIRECTORY, nd);
3166         if (unlikely(error))
3167                 return error;
3168         error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3169         if (unlikely(error))
3170                 goto out;
3171         /* we want directory to be writable */
3172         error = inode_permission(nd->inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3173         if (error)
3174                 goto out2;
3175         dentry = nd->path.dentry;
3176         dir = dentry->d_inode;
3177         if (!dir->i_op->tmpfile) {
3178                 error = -EOPNOTSUPP;
3179                 goto out2;
3180         }
3181         child = d_alloc(dentry, &name);
3182         if (unlikely(!child)) {
3183                 error = -ENOMEM;
3184                 goto out2;
3185         }
3186         nd->flags &= ~LOOKUP_DIRECTORY;
3187         nd->flags |= op->intent;
3188         dput(nd->path.dentry);
3189         nd->path.dentry = child;
3190         error = dir->i_op->tmpfile(dir, nd->path.dentry, op->mode);
3191         if (error)
3192                 goto out2;
3193         audit_inode(pathname, nd->path.dentry, 0);
3194         /* Don't check for other permissions, the inode was just created */
3195         error = may_open(&nd->path, MAY_OPEN, op->open_flag);
3196         if (error)
3197                 goto out2;
3198         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
3199         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
3200         if (error)
3201                 goto out2;
3202         error = open_check_o_direct(file);
3203         if (error) {
3204                 fput(file);
3205         } else if (!(op->open_flag & O_EXCL)) {
3206                 struct inode *inode = file_inode(file);
3207                 spin_lock(&inode->i_lock);
3208                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
3209                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3210         }
3211 out2:
3212         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3213 out:
3214         path_put(&nd->path);
3215         return error;
3216 }
3217
3218 static struct file *path_openat(int dfd, struct filename *pathname,
3219                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
3220 {
3221         struct file *file;
3222         struct path path;
3223         int opened = 0;
3224         int error;
3225
3226         file = get_empty_filp();
3227         if (IS_ERR(file))
3228                 return file;
3229
3230         file->f_flags = op->open_flag;
3231
3232         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3233                 error = do_tmpfile(dfd, pathname, nd, flags, op, file, &opened);
3234                 goto out2;
3235         }
3236
3237         error = path_init(dfd, pathname, flags, nd);
3238         if (unlikely(error))
3239                 goto out;
3240
3241         error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
3242         while (unlikely(error > 0)) { /* trailing symlink */
3243                 struct path link = path;
3244                 void *cookie;
3245                 error = may_follow_link(&link, nd);
3246                 if (unlikely(error))
3247                         break;
3248                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
3249                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3250                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
3251                 if (unlikely(error))
3252                         break;
3253                 error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
3254                 put_link(nd, &link, cookie);
3255         }
3256 out:
3257         path_cleanup(nd);
3258 out2:
3259         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
3260                 BUG_ON(!error);
3261                 put_filp(file);
3262         }
3263         if (unlikely(error)) {
3264                 if (error == -EOPENSTALE) {
3265                         if (flags & LOOKUP_RCU)
3266                                 error = -ECHILD;
3267                         else
3268                                 error = -ESTALE;
3269                 }
3270                 file = ERR_PTR(error);
3271         }
3272         return file;
3273 }
3274
3275 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3276                 const struct open_flags *op)
3277 {
3278         struct nameidata nd;
3279         int flags = op->lookup_flags;
3280         struct file *filp;
3281
3282         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3283         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3284                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
3285         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3286                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3287         return filp;
3288 }
3289
3290 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3291                 const char *name, const struct open_flags *op)
3292 {
3293         struct nameidata nd;
3294         struct file *file;
3295         struct filename *filename;
3296         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3297
3298         nd.root.mnt = mnt;
3299         nd.root.dentry = dentry;
3300
3301         if (d_is_symlink(dentry) && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3302                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3303
3304         filename = getname_kernel(name);
3305         if (unlikely(IS_ERR(filename)))
3306                 return ERR_CAST(filename);
3307
3308         file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3309         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3310                 file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags);
3311         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3312                 file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3313         putname(filename);
3314         return file;
3315 }
3316
3317 static struct dentry *filename_create(int dfd, struct filename *name,
3318                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3319 {
3320         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3321         struct nameidata nd;
3322         int err2;
3323         int error;
3324         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3325
3326         /*
3327          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3328          * other flags passed in are ignored!
3329          */
3330         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3331
3332         error = filename_lookup(dfd, name, LOOKUP_PARENT|lookup_flags, &nd);
3333         if (error)
3334                 return ERR_PTR(error);
3335
3336         /*
3337          * Yucky last component or no last component at all?
3338          * (foo/., foo/.., /////)
3339          */
3340         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3341                 goto out;
3342         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3343         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3344
3345         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3346         err2 = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3347         /*
3348          * Do the final lookup.
3349          */
3350         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3351         dentry = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, nd.flags);
3352         if (IS_ERR(dentry))
3353                 goto unlock;
3354
3355         error = -EEXIST;
3356         if (d_is_positive(dentry))
3357                 goto fail;
3358
3359         /*
3360          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3361          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3362          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3363          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3364          */
3365         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
3366                 error = -ENOENT;
3367                 goto fail;
3368         }
3369         if (unlikely(err2)) {
3370                 error = err2;
3371                 goto fail;
3372         }
3373         *path = nd.path;
3374         return dentry;
3375 fail:
3376         dput(dentry);
3377         dentry = ERR_PTR(error);
3378 unlock:
3379         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3380         if (!err2)
3381                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3382 out:
3383         path_put(&nd.path);
3384         return dentry;
3385 }
3386
3387 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3388                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3389 {
3390         struct filename *filename = getname_kernel(pathname);
3391         struct dentry *res;
3392
3393         if (IS_ERR(filename))
3394                 return ERR_CAST(filename);
3395         res = filename_create(dfd, filename, path, lookup_flags);
3396         putname(filename);
3397         return res;
3398 }
3399 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3400
3401 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3402 {
3403         dput(dentry);
3404         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3405         mnt_drop_write(path->mnt);
3406         path_put(path);
3407 }
3408 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3409
3410 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3411                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3412 {
3413         struct filename *tmp = getname(pathname);
3414         struct dentry *res;
3415         if (IS_ERR(tmp))
3416                 return ERR_CAST(tmp);
3417         res = filename_create(dfd, tmp, path, lookup_flags);
3418         putname(tmp);
3419         return res;
3420 }
3421 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3422
3423 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3424 {
3425         int error = may_create(dir, dentry);
3426
3427         if (error)
3428                 return error;
3429
3430         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3431                 return -EPERM;
3432
3433         if (!dir->i_op->mknod)
3434                 return -EPERM;
3435
3436         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3437         if (error)
3438                 return error;
3439
3440         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3441         if (error)
3442                 return error;
3443
3444         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3445         if (!error)
3446                 fsnotify_create(dir, dentry);
3447         return error;
3448 }
3449 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3450
3451 static int may_mknod(umode_t mode)
3452 {
3453         switch (mode & S_IFMT) {
3454         case S_IFREG:
3455         case S_IFCHR:
3456         case S_IFBLK:
3457         case S_IFIFO:
3458         case S_IFSOCK:
3459         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3460                 return 0;
3461         case S_IFDIR:
3462                 return -EPERM;
3463         default:
3464                 return -EINVAL;
3465         }
3466 }
3467
3468 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3469                 unsigned, dev)
3470 {
3471         struct dentry *dentry;
3472         struct path path;
3473         int error;
3474         unsigned int lookup_flags = 0;
3475
3476         error = may_mknod(mode);
3477         if (error)
3478                 return error;
3479 retry:
3480         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3481         if (IS_ERR(dentry))
3482                 return PTR_ERR(dentry);
3483
3484         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3485                 mode &= ~current_umask();
3486         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3487         if (error)
3488                 goto out;
3489         switch (mode & S_IFMT) {
3490                 case 0: case S_IFREG:
3491                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3492                         break;
3493                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3494                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3495                                         new_decode_dev(dev));
3496                         break;
3497                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3498                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3499                         break;
3500         }
3501 out:
3502         done_path_create(&path, dentry);
3503         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3504                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3505                 goto retry;
3506         }
3507         return error;
3508 }
3509
3510 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3511 {
3512         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3513 }
3514
3515 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3516 {
3517         int error = may_create(dir, dentry);
3518         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3519
3520         if (error)
3521                 return error;
3522
3523         if (!dir->i_op->mkdir)
3524                 return -EPERM;
3525
3526         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3527         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3528         if (error)
3529                 return error;
3530
3531         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3532                 return -EMLINK;
3533
3534         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3535         if (!error)
3536                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3537         return error;
3538 }
3539 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3540
3541 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3542 {
3543         struct dentry *dentry;
3544         struct path path;
3545         int error;
3546         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3547
3548 retry:
3549         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3550         if (IS_ERR(dentry))
3551                 return PTR_ERR(dentry);
3552
3553         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3554                 mode &= ~current_umask();
3555         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3556         if (!error)
3557                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3558         done_path_create(&path, dentry);
3559         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3560                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3561                 goto retry;
3562         }
3563         return error;
3564 }
3565
3566 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3567 {
3568         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3569 }
3570
3571 /*
3572  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3573  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3574  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3575  * then we drop the dentry now.
3576  *
3577  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3578  * do a
3579  *
3580  *      if (!d_unhashed(dentry))
3581  *              return -EBUSY;
3582  *
3583  * if it cannot handle the case of removing a directory
3584  * that is still in use by something else..
3585  */
3586 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3587 {
3588         shrink_dcache_parent(dentry);
3589         spin_lock(&dentry->d_lock);
3590         if (dentry->d_lockref.count == 1)
3591                 __d_drop(dentry);
3592         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3593 }
3594 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3595
3596 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3597 {
3598         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3599
3600         if (error)
3601                 return error;
3602
3603         if (!dir->i_op->rmdir)
3604                 return -EPERM;
3605
3606         dget(dentry);
3607         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3608
3609         error = -EBUSY;
3610         if (is_local_mountpoint(dentry))
3611                 goto out;
3612
3613         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3614         if (error)
3615                 goto out;
3616
3617         shrink_dcache_parent(dentry);
3618         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3619         if (error)
3620                 goto out;
3621
3622         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3623         dont_mount(dentry);
3624         detach_mounts(dentry);
3625
3626 out:
3627         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3628         dput(dentry);
3629         if (!error)
3630                 d_delete(dentry);
3631         return error;
3632 }
3633 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3634
3635 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3636 {
3637         int error = 0;
3638         struct filename *name;
3639         struct dentry *dentry;
3640         struct path path;
3641         struct qstr last;
3642         int type;
3643         unsigned int lookup_flags = 0;
3644 retry:
3645         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3646                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3647         if (IS_ERR(name))
3648                 return PTR_ERR(name);
3649
3650         switch (type) {
3651         case LAST_DOTDOT:
3652                 error = -ENOTEMPTY;
3653                 goto exit1;
3654         case LAST_DOT:
3655                 error = -EINVAL;
3656                 goto exit1;
3657         case LAST_ROOT:
3658                 error = -EBUSY;
3659                 goto exit1;
3660         }
3661
3662         error = mnt_want_write(path.mnt);
3663         if (error)
3664                 goto exit1;
3665
3666         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3667         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3668         error = PTR_ERR(dentry);
3669         if (IS_ERR(dentry))
3670                 goto exit2;
3671         if (!dentry->d_inode) {
3672                 error = -ENOENT;
3673                 goto exit3;
3674         }
3675         error = security_path_rmdir(&path, dentry);
3676         if (error)
3677                 goto exit3;
3678         error = vfs_rmdir(path.dentry->d_inode, dentry);
3679 exit3:
3680         dput(dentry);
3681 exit2:
3682         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3683         mnt_drop_write(path.mnt);
3684 exit1:
3685         path_put(&path);
3686         putname(name);
3687         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3688                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3689                 goto retry;
3690         }
3691         return error;
3692 }
3693
3694 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3695 {
3696         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3697 }
3698
3699 /**
3700  * vfs_unlink - unlink a filesystem object
3701  * @dir:        parent directory
3702  * @dentry:     victim
3703  * @delegated_inode: returns victim inode, if the inode is delegated.
3704  *
3705  * The caller must hold dir->i_mutex.
3706  *
3707  * If vfs_unlink discovers a delegation, it will return -EWOULDBLOCK and
3708  * return a reference to the inode in delegated_inode.  The caller
3709  * should then break the delegation on that inode and retry.  Because
3710  * breaking a delegation may take a long time, the caller should drop
3711  * dir->i_mutex before doing so.
3712  *
3713  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3714  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3715  * to be NFS exported.
3716  */
3717 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3718 {
3719         struct inode *target = dentry->d_inode;
3720         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3721
3722         if (error)
3723                 return error;
3724
3725         if (!dir->i_op->unlink)
3726                 return -EPERM;
3727
3728         mutex_lock(&target->i_mutex);
3729         if (is_local_mountpoint(dentry))
3730                 error = -EBUSY;
3731         else {
3732                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3733                 if (!error) {
3734                         error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
3735                         if (error)
3736                                 goto out;
3737                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3738                         if (!error) {
3739                                 dont_mount(dentry);
3740                                 detach_mounts(dentry);
3741                         }
3742                 }
3743         }
3744 out:
3745         mutex_unlock(&target->i_mutex);
3746
3747         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3748         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3749                 fsnotify_link_count(target);
3750                 d_delete(dentry);
3751         }
3752
3753         return error;
3754 }
3755 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3756
3757 /*
3758  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3759  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3760  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3761  * while waiting on the I/O.
3762  */
3763 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3764 {
3765         int error;
3766         struct filename *name;
3767         struct dentry *dentry;
3768         struct path path;
3769         struct qstr last;
3770         int type;
3771         struct inode *inode = NULL;
3772         struct inode *delegated_inode = NULL;
3773         unsigned int lookup_flags = 0;
3774 retry:
3775         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3776                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3777         if (IS_ERR(name))
3778                 return PTR_ERR(name);
3779
3780         error = -EISDIR;
3781         if (type != LAST_NORM)
3782                 goto exit1;
3783
3784         error = mnt_want_write(path.mnt);
3785         if (error)
3786                 goto exit1;
3787 retry_deleg:
3788         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3789         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3790         error = PTR_ERR(dentry);
3791         if (!IS_ERR(dentry)) {
3792                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3793                 if (last.name[last.len])
3794                         goto slashes;
3795                 inode = dentry->d_inode;
3796                 if (d_is_negative(dentry))
3797                         goto slashes;
3798                 ihold(inode);
3799                 error = security_path_unlink(&path, dentry);
3800                 if (error)
3801                         goto exit2;
3802                 error = vfs_unlink(path.dentry->d_inode, dentry, &delegated_inode);
3803 exit2:
3804                 dput(dentry);
3805         }
3806         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3807         if (inode)
3808                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3809         inode = NULL;
3810         if (delegated_inode) {
3811                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
3812                 if (!error)
3813                         goto retry_deleg;
3814         }
3815         mnt_drop_write(path.mnt);
3816 exit1:
3817         path_put(&path);
3818         putname(name);
3819         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3820                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3821                 inode = NULL;
3822                 goto retry;
3823         }
3824         return error;
3825
3826 slashes:
3827         if (d_is_negative(dentry))
3828                 error = -ENOENT;
3829         else if (d_is_dir(dentry))
3830                 error = -EISDIR;
3831         else
3832                 error = -ENOTDIR;
3833         goto exit2;
3834 }
3835
3836 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3837 {
3838         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3839                 return -EINVAL;
3840
3841         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3842                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3843
3844         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3845 }
3846
3847 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3848 {
3849         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3850 }
3851
3852 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3853 {
3854         int error = may_create(dir, dentry);
3855
3856         if (error)
3857                 return error;
3858
3859         if (!dir->i_op->symlink)
3860                 return -EPERM;
3861
3862         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3863         if (error)
3864                 return error;
3865
3866         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3867         if (!error)
3868                 fsnotify_create(dir, dentry);
3869         return error;
3870 }
3871 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3872
3873 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3874                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3875 {
3876         int error;
3877         struct filename *from;
3878         struct dentry *dentry;
3879         struct path path;
3880         unsigned int lookup_flags = 0;
3881
3882         from = getname(oldname);
3883         if (IS_ERR(from))
3884                 return PTR_ERR(from);
3885 retry:
3886         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
3887         error = PTR_ERR(dentry);
3888         if (IS_ERR(dentry))
3889                 goto out_putname;
3890
3891         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
3892         if (!error)
3893                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
3894         done_path_create(&path, dentry);
3895         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3896                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3897                 goto retry;
3898         }
3899 out_putname:
3900         putname(from);
3901         return error;
3902 }
3903
3904 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3905 {
3906         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3907 }
3908
3909 /**
3910  * vfs_link - create a new link
3911  * @old_dentry: object to be linked
3912  * @dir:        new parent
3913  * @new_dentry: where to create the new link
3914  * @delegated_inode: returns inode needing a delegation break
3915  *
3916  * The caller must hold dir->i_mutex
3917  *
3918  * If vfs_link discovers a delegation on the to-be-linked file in need
3919  * of breaking, it will return -EWOULDBLOCK and return a reference to the
3920  * inode in delegated_inode.  The caller should then break the delegation
3921  * and retry.  Because breaking a delegation may take a long time, the
3922  * caller should drop the i_mutex before doing so.
3923  *
3924  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3925  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3926  * to be NFS exported.
3927  */
3928 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
3929 {
3930         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3931         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3932         int error;
3933
3934         if (!inode)
3935                 return -ENOENT;
3936
3937         error = may_create(dir, new_dentry);
3938         if (error)
3939                 return error;
3940
3941         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3942                 return -EXDEV;
3943
3944         /*
3945          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3946          */
3947         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3948                 return -EPERM;
3949         if (!dir->i_op->link)
3950                 return -EPERM;
3951         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3952                 return -EPERM;
3953
3954         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3955         if (error)
3956                 return error;
3957
3958         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3959         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3960         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
3961                 error =  -ENOENT;
3962         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
3963                 error = -EMLINK;
3964         else {
3965                 error = try_break_deleg(inode, delegated_inode);
3966                 if (!error)
3967                         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3968         }
3969
3970         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
3971                 spin_lock(&inode->i_lock);
3972                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
3973                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3974         }
3975         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3976         if (!error)
3977                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3978         return error;
3979 }
3980 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3981
3982 /*
3983  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3984  * security-related surprises by not following symlinks on the
3985  * newname.  --KAB
3986  *
3987  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3988  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3989  * and other special files.  --ADM
3990  */
3991 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3992                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3993 {
3994         struct dentry *new_dentry;
3995         struct path old_path, new_path;
3996         struct inode *delegated_inode = NULL;
3997         int how = 0;
3998         int error;
3999
4000         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
4001                 return -EINVAL;
4002         /*
4003          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
4004          * This ensures that not everyone will be able to create
4005          * handlink using the passed filedescriptor.
4006          */
4007         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
4008                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
4009                         return -ENOENT;
4010                 how = LOOKUP_EMPTY;
4011         }
4012
4013         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
4014                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
4015 retry:
4016         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
4017         if (error)
4018                 return error;
4019
4020         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
4021                                         (how & LOOKUP_REVAL));
4022         error = PTR_ERR(new_dentry);
4023         if (IS_ERR(new_dentry))
4024                 goto out;
4025
4026         error = -EXDEV;
4027         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4028                 goto out_dput;
4029         error = may_linkat(&old_path);
4030         if (unlikely(error))
4031                 goto out_dput;
4032         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
4033         if (error)
4034                 goto out_dput;
4035         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry, &delegated_inode);
4036 out_dput:
4037         done_path_create(&new_path, new_dentry);
4038         if (delegated_inode) {
4039                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4040                 if (!error) {
4041                         path_put(&old_path);
4042                         goto retry;
4043                 }
4044         }
4045         if (retry_estale(error, how)) {
4046                 path_put(&old_path);
4047                 how |= LOOKUP_REVAL;
4048                 goto retry;
4049         }
4050 out:
4051         path_put(&old_path);
4052
4053         return error;
4054 }
4055
4056 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4057 {
4058         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4059 }
4060
4061 /**
4062  * vfs_rename - rename a filesystem object
4063  * @old_dir:    parent of source
4064  * @old_dentry: source
4065  * @new_dir:    parent of destination
4066  * @new_dentry: destination
4067  * @delegated_inode: returns an inode needing a delegation break
4068  * @flags:      rename flags
4069  *
4070  * The caller must hold multiple mutexes--see lock_rename()).
4071  *
4072  * If vfs_rename discovers a delegation in need of breaking at either
4073  * the source or destination, it will return -EWOULDBLOCK and return a
4074  * reference to the inode in delegated_inode.  The caller should then
4075  * break the delegation and retry.  Because breaking a delegation may
4076  * take a long time, the caller should drop all locks before doing
4077  * so.
4078  *
4079  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4080  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4081  * to be NFS exported.
4082  *
4083  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
4084  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
4085  * Problems:
4086  *      a) we can get into loop creation.
4087  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
4088  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
4089  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
4090  *         story.
4091  *      c) we have to lock _four_ objects - parents and victim (if it exists),
4092  *         and source (if it is not a directory).
4093  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
4094  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
4095  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
4096  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
4097  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
4098  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
4099  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
4100  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
4101  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
4102  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
4103  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
4104  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
4105  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
4106  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
4107  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
4108  *         locking].
4109  */
4110 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4111                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4112                struct inode **delegated_inode, unsigned int flags)
4113 {
4114         int error;
4115         bool is_dir = d_is_dir(old_dentry);
4116         const unsigned char *old_name;
4117         struct inode *source = old_dentry->d_inode;
4118         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
4119         bool new_is_dir = false;
4120         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
4121
4122         if (source == target)
4123                 return 0;
4124
4125         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
4126         if (error)
4127                 return error;
4128
4129         if (!target) {
4130                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
4131         } else {
4132                 new_is_dir = d_is_dir(new_dentry);
4133
4134                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4135                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
4136                 else
4137                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, new_is_dir);
4138         }
4139         if (error)
4140                 return error;
4141
4142         if (!old_dir->i_op->rename && !old_dir->i_op->rename2)
4143                 return -EPERM;
4144
4145         if (flags && !old_dir->i_op->rename2)
4146                 return -EINVAL;
4147
4148         /*
4149          * If we are going to change the parent - check write permissions,
4150          * we'll need to flip '..'.
4151          */
4152         if (new_dir != old_dir) {
4153                 if (is_dir) {
4154                         error = inode_permission(source, MAY_WRITE);
4155                         if (error)
4156                                 return error;
4157                 }
4158                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && new_is_dir) {
4159                         error = inode_permission(target, MAY_WRITE);
4160                         if (error)
4161                                 return error;
4162                 }
4163         }
4164
4165         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry,
4166                                       flags);
4167         if (error)
4168                 return error;
4169
4170         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
4171         dget(new_dentry);
4172         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4173                 lock_two_nondirectories(source, target);
4174         else if (target)
4175                 mutex_lock(&target->i_mutex);
4176
4177         error = -EBUSY;
4178         if (is_local_mountpoint(old_dentry) || is_local_mountpoint(new_dentry))
4179                 goto out;
4180
4181         if (max_links && new_dir != old_dir) {
4182                 error = -EMLINK;
4183                 if (is_dir && !new_is_dir && new_dir->i_nlink >= max_links)
4184                         goto out;
4185                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !is_dir && new_is_dir &&
4186                     old_dir->i_nlink >= max_links)
4187                         goto out;
4188         }
4189         if (is_dir && !(flags & RENAME_EXCHANGE) && target)
4190                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
4191         if (!is_dir) {
4192                 error = try_break_deleg(source, delegated_inode);
4193                 if (error)
4194                         goto out;
4195         }
4196         if (target && !new_is_dir) {
4197                 error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
4198                 if (error)
4199                         goto out;
4200         }
4201         if (!old_dir->i_op->rename2) {
4202                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry,
4203                                               new_dir, new_dentry);
4204         } else {
4205                 WARN_ON(old_dir->i_op->rename != NULL);
4206                 error = old_dir->i_op->rename2(old_dir, old_dentry,
4207                                                new_dir, new_dentry, flags);
4208         }
4209         if (error)
4210                 goto out;
4211
4212         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && target) {
4213                 if (is_dir)
4214                         target->i_flags |= S_DEAD;
4215                 dont_mount(new_dentry);
4216                 detach_mounts(new_dentry);
4217         }
4218         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE)) {
4219                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4220                         d_move(old_dentry, new_dentry);
4221                 else
4222                         d_exchange(old_dentry, new_dentry);
4223         }
4224 out:
4225         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4226                 unlock_two_nondirectories(source, target);
4227         else if (target)
4228                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
4229         dput(new_dentry);
4230         if (!error) {
4231                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
4232                               !(flags & RENAME_EXCHANGE) ? target : NULL, old_dentry);
4233                 if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4234                         fsnotify_move(new_dir, old_dir, old_dentry->d_name.name,
4235                                       new_is_dir, NULL, new_dentry);
4236                 }
4237         }
4238         fsnotify_oldname_free(old_name);
4239
4240         return error;
4241 }
4242 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4243
4244 SYSCALL_DEFINE5(renameat2, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4245                 int, newdfd, const char __user *, newname, unsigned int, flags)
4246 {
4247         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
4248         struct dentry *trap;
4249         struct path old_path, new_path;
4250         struct qstr old_last, new_last;
4251         int old_type, new_type;
4252         struct inode *delegated_inode = NULL;
4253         struct filename *from;
4254         struct filename *to;
4255         unsigned int lookup_flags = 0, target_flags = LOOKUP_RENAME_TARGET;
4256         bool should_retry = false;
4257         int error;
4258
4259         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE | RENAME_WHITEOUT))
4260                 return -EINVAL;
4261
4262         if ((flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_WHITEOUT)) &&
4263             (flags & RENAME_EXCHANGE))
4264                 return -EINVAL;
4265
4266         if ((flags & RENAME_WHITEOUT) && !capable(CAP_MKNOD))
4267                 return -EPERM;
4268
4269         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
4270                 target_flags = 0;
4271
4272 retry:
4273         from = user_path_parent(olddfd, oldname,
4274                                 &old_path, &old_last, &old_type, lookup_flags);
4275         if (IS_ERR(from)) {
4276                 error = PTR_ERR(from);
4277                 goto exit;
4278         }
4279
4280         to = user_path_parent(newdfd, newname,
4281                                 &new_path, &new_last, &new_type, lookup_flags);
4282         if (IS_ERR(to)) {
4283                 error = PTR_ERR(to);
4284                 goto exit1;
4285         }
4286
4287         error = -EXDEV;
4288         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4289                 goto exit2;
4290
4291         error = -EBUSY;
4292         if (old_type != LAST_NORM)
4293                 goto exit2;
4294
4295         if (flags & RENAME_NOREPLACE)
4296                 error = -EEXIST;
4297         if (new_type != LAST_NORM)
4298                 goto exit2;
4299
4300         error = mnt_want_write(old_path.mnt);
4301         if (error)
4302                 goto exit2;
4303
4304 retry_deleg:
4305         trap = lock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4306
4307         old_dentry = __lookup_hash(&old_last, old_path.dentry, lookup_flags);
4308         error = PTR_ERR(old_dentry);
4309         if (IS_ERR(old_dentry))
4310                 goto exit3;
4311         /* source must exist */
4312         error = -ENOENT;
4313         if (d_is_negative(old_dentry))
4314                 goto exit4;
4315         new_dentry = __lookup_hash(&new_last, new_path.dentry, lookup_flags | target_flags);
4316         error = PTR_ERR(new_dentry);
4317         if (IS_ERR(new_dentry))
4318                 goto exit4;
4319         error = -EEXIST;
4320         if ((flags & RENAME_NOREPLACE) && d_is_positive(new_dentry))
4321                 goto exit5;
4322         if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4323                 error = -ENOENT;
4324                 if (d_is_negative(new_dentry))
4325                         goto exit5;
4326
4327                 if (!d_is_dir(new_dentry)) {
4328                         error = -ENOTDIR;
4329                         if (new_last.name[new_last.len])
4330                                 goto exit5;
4331                 }
4332         }
4333         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
4334         if (!d_is_dir(old_dentry)) {
4335                 error = -ENOTDIR;
4336                 if (old_last.name[old_last.len])
4337                         goto exit5;
4338                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && new_last.name[new_last.len])
4339                         goto exit5;
4340         }
4341         /* source should not be ancestor of target */
4342         error = -EINVAL;
4343         if (old_dentry == trap)
4344                 goto exit5;
4345         /* target should not be an ancestor of source */
4346         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4347                 error = -ENOTEMPTY;
4348         if (new_dentry == trap)
4349                 goto exit5;
4350
4351         error = security_path_rename(&old_path, old_dentry,
4352                                      &new_path, new_dentry, flags);
4353         if (error)
4354                 goto exit5;
4355         error = vfs_rename(old_path.dentry->d_inode, old_dentry,
4356                            new_path.dentry->d_inode, new_dentry,
4357                            &delegated_inode, flags);
4358 exit5:
4359         dput(new_dentry);
4360 exit4:
4361         dput(old_dentry);
4362 exit3:
4363         unlock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4364         if (delegated_inode) {
4365                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4366                 if (!error)
4367                         goto retry_deleg;
4368         }
4369         mnt_drop_write(old_path.mnt);
4370 exit2:
4371         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4372                 should_retry = true;
4373         path_put(&new_path);
4374         putname(to);
4375 exit1:
4376         path_put(&old_path);
4377         putname(from);
4378         if (should_retry) {
4379                 should_retry = false;
4380                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4381                 goto retry;
4382         }
4383 exit:
4384         return error;
4385 }
4386
4387 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4388                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4389 {
4390         return sys_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, 0);
4391 }
4392
4393 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4394 {
4395         return sys_renameat2(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4396 }
4397
4398 int vfs_whiteout(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
4399 {
4400         int error = may_create(dir, dentry);
4401         if (error)
4402                 return error;
4403
4404         if (!dir->i_op->mknod)
4405                 return -EPERM;
4406
4407         return dir->i_op->mknod(dir, dentry,
4408                                 S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, WHITEOUT_DEV);
4409 }
4410 EXPORT_SYMBOL(vfs_whiteout);
4411
4412 int readlink_copy(char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4413 {
4414         int len = PTR_ERR(link);
4415         if (IS_ERR(link))
4416                 goto out;
4417
4418         len = strlen(link);
4419         if (len > (unsigned) buflen)
4420                 len = buflen;
4421         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4422                 len = -EFAULT;
4423 out:
4424         return len;
4425 }
4426 EXPORT_SYMBOL(readlink_copy);
4427
4428 /*
4429  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
4430  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
4431  * using) it for any given inode is up to filesystem.
4432  */
4433 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4434 {
4435         struct nameidata nd;
4436         void *cookie;
4437         int res;
4438
4439         nd.depth = 0;
4440         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
4441         if (IS_ERR(cookie))
4442                 return PTR_ERR(cookie);
4443
4444         res = readlink_copy(buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
4445         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
4446                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
4447         return res;
4448 }
4449 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);
4450
4451 /* get the link contents into pagecache */
4452 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
4453 {
4454         char *kaddr;
4455         struct page *page;
4456         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
4457         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4458         if (IS_ERR(page))
4459                 return (char*)page;
4460         *ppage = page;
4461         kaddr = kmap(page);
4462         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4463         return kaddr;
4464 }
4465
4466 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4467 {
4468         struct page *page = NULL;
4469         int res = readlink_copy(buffer, buflen, page_getlink(dentry, &page));
4470         if (page) {
4471                 kunmap(page);
4472                 page_cache_release(page);
4473         }
4474         return res;
4475 }
4476 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4477
4478 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
4479 {
4480         struct page *page = NULL;
4481         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
4482         return page;
4483 }
4484 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
4485
4486 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
4487 {
4488         struct page *page = cookie;
4489
4490         if (page) {
4491                 kunmap(page);
4492                 page_cache_release(page);
4493         }
4494 }
4495 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4496
4497 /*
4498  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4499  */
4500 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4501 {
4502         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4503         struct page *page;
4504         void *fsdata;
4505         int err;
4506         char *kaddr;
4507         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
4508         if (nofs)
4509                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4510
4511 retry:
4512         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4513                                 flags, &page, &fsdata);
4514         if (err)
4515                 goto fail;
4516
4517         kaddr = kmap_atomic(page);
4518         memcpy(kaddr, symname, len-1);
4519         kunmap_atomic(kaddr);
4520
4521         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4522                                                         page, fsdata);
4523         if (err < 0)
4524                 goto fail;
4525         if (err < len-1)
4526                 goto retry;
4527
4528         mark_inode_dirty(inode);
4529         return 0;
4530 fail:
4531         return err;
4532 }
4533 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4534
4535 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4536 {
4537         return __page_symlink(inode, symname, len,
4538                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
4539 }
4540 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4541
4542 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4543         .readlink       = generic_readlink,
4544         .follow_link    = page_follow_link_light,
4545         .put_link       = page_put_link,
4546 };
4547 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);