]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - fs/namei.c
Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jmorris...
[mv-sheeva.git] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/namei.h>
22 #include <linux/pagemap.h>
23 #include <linux/fsnotify.h>
24 #include <linux/personality.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/ima.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/audit.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/file.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <linux/device_cgroup.h>
34 #include <linux/fs_struct.h>
35 #include <asm/uaccess.h>
36
37 #include "internal.h"
38
39 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
40  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
41  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
42  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
43  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
44  *
45  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
46  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
47  * this with calls to <fs>_follow_link().
48  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
49  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
50  * the special cases of the former code.
51  *
52  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
53  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
54  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
55  *
56  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
57  * resolution to correspond with current state of the code.
58  *
59  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
60  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
61  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
62  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
63  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
64  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
65  */
66
67 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
68  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
69  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
70  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
71  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
72  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
73  * the name is a symlink pointing to a non-existant name.
74  *
75  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
76  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
77  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
78  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
79  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
80  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
81  * and in the old Linux semantics.
82  */
83
84 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
85  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
86  *
87  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
88  */
89
90 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
91  *      inside the path - always follow.
92  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
93  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
94  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
95  *      otherwise - don't follow.
96  * (applied in that order).
97  *
98  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
99  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
100  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
101  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
102  * XEmacs seems to be relying on it...
103  */
104 /*
105  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
106  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
107  * any extra contention...
108  */
109
110 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
111  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
112  * kernel data space before using them..
113  *
114  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
115  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
116  */
117 static int do_getname(const char __user *filename, char *page)
118 {
119         int retval;
120         unsigned long len = PATH_MAX;
121
122         if (!segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS)) {
123                 if ((unsigned long) filename >= TASK_SIZE)
124                         return -EFAULT;
125                 if (TASK_SIZE - (unsigned long) filename < PATH_MAX)
126                         len = TASK_SIZE - (unsigned long) filename;
127         }
128
129         retval = strncpy_from_user(page, filename, len);
130         if (retval > 0) {
131                 if (retval < len)
132                         return 0;
133                 return -ENAMETOOLONG;
134         } else if (!retval)
135                 retval = -ENOENT;
136         return retval;
137 }
138
139 char * getname(const char __user * filename)
140 {
141         char *tmp, *result;
142
143         result = ERR_PTR(-ENOMEM);
144         tmp = __getname();
145         if (tmp)  {
146                 int retval = do_getname(filename, tmp);
147
148                 result = tmp;
149                 if (retval < 0) {
150                         __putname(tmp);
151                         result = ERR_PTR(retval);
152                 }
153         }
154         audit_getname(result);
155         return result;
156 }
157
158 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
159 void putname(const char *name)
160 {
161         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
162                 audit_putname(name);
163         else
164                 __putname(name);
165 }
166 EXPORT_SYMBOL(putname);
167 #endif
168
169 /*
170  * This does basic POSIX ACL permission checking
171  */
172 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags,
173                 int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags))
174 {
175         umode_t                 mode = inode->i_mode;
176
177         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
178
179         if (current_fsuid() == inode->i_uid)
180                 mode >>= 6;
181         else {
182                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG) && check_acl) {
183                         int error = check_acl(inode, mask, flags);
184                         if (error != -EAGAIN)
185                                 return error;
186                 }
187
188                 if (in_group_p(inode->i_gid))
189                         mode >>= 3;
190         }
191
192         /*
193          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
194          */
195         if ((mask & ~mode) == 0)
196                 return 0;
197         return -EACCES;
198 }
199
200 /**
201  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
202  * @inode:      inode to check access rights for
203  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
204  * @check_acl:  optional callback to check for Posix ACLs
205  * @flags:      IPERM_FLAG_ flags.
206  *
207  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
208  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
209  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
210  * are used for other things.
211  *
212  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
213  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
214  * It would then be called again in ref-walk mode.
215  */
216 int generic_permission(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags,
217         int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags))
218 {
219         int ret;
220
221         /*
222          * Do the basic POSIX ACL permission checks.
223          */
224         ret = acl_permission_check(inode, mask, flags, check_acl);
225         if (ret != -EACCES)
226                 return ret;
227
228         /*
229          * Read/write DACs are always overridable.
230          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
231          */
232         if (!(mask & MAY_EXEC) || execute_ok(inode))
233                 if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
234                         return 0;
235
236         /*
237          * Searching includes executable on directories, else just read.
238          */
239         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
240         if (mask == MAY_READ || (S_ISDIR(inode->i_mode) && !(mask & MAY_WRITE)))
241                 if (capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
242                         return 0;
243
244         return -EACCES;
245 }
246
247 /**
248  * inode_permission  -  check for access rights to a given inode
249  * @inode:      inode to check permission on
250  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
251  *
252  * Used to check for read/write/execute permissions on an inode.
253  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
254  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
255  * are used for other things.
256  */
257 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
258 {
259         int retval;
260
261         if (mask & MAY_WRITE) {
262                 umode_t mode = inode->i_mode;
263
264                 /*
265                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
266                  */
267                 if (IS_RDONLY(inode) &&
268                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
269                         return -EROFS;
270
271                 /*
272                  * Nobody gets write access to an immutable file.
273                  */
274                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
275                         return -EACCES;
276         }
277
278         if (inode->i_op->permission)
279                 retval = inode->i_op->permission(inode, mask, 0);
280         else
281                 retval = generic_permission(inode, mask, 0,
282                                 inode->i_op->check_acl);
283
284         if (retval)
285                 return retval;
286
287         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
288         if (retval)
289                 return retval;
290
291         return security_inode_permission(inode, mask);
292 }
293
294 /**
295  * file_permission  -  check for additional access rights to a given file
296  * @file:       file to check access rights for
297  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
298  *
299  * Used to check for read/write/execute permissions on an already opened
300  * file.
301  *
302  * Note:
303  *      Do not use this function in new code.  All access checks should
304  *      be done using inode_permission().
305  */
306 int file_permission(struct file *file, int mask)
307 {
308         return inode_permission(file->f_path.dentry->d_inode, mask);
309 }
310
311 /*
312  * get_write_access() gets write permission for a file.
313  * put_write_access() releases this write permission.
314  * This is used for regular files.
315  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
316  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
317  * can have the following values:
318  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
319  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
320  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
321  *
322  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
323  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
324  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
325  * to do the change if sign is wrong. Exclusion between them is provided by
326  * the inode->i_lock spinlock.
327  */
328
329 int get_write_access(struct inode * inode)
330 {
331         spin_lock(&inode->i_lock);
332         if (atomic_read(&inode->i_writecount) < 0) {
333                 spin_unlock(&inode->i_lock);
334                 return -ETXTBSY;
335         }
336         atomic_inc(&inode->i_writecount);
337         spin_unlock(&inode->i_lock);
338
339         return 0;
340 }
341
342 int deny_write_access(struct file * file)
343 {
344         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
345
346         spin_lock(&inode->i_lock);
347         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0) {
348                 spin_unlock(&inode->i_lock);
349                 return -ETXTBSY;
350         }
351         atomic_dec(&inode->i_writecount);
352         spin_unlock(&inode->i_lock);
353
354         return 0;
355 }
356
357 /**
358  * path_get - get a reference to a path
359  * @path: path to get the reference to
360  *
361  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
362  */
363 void path_get(struct path *path)
364 {
365         mntget(path->mnt);
366         dget(path->dentry);
367 }
368 EXPORT_SYMBOL(path_get);
369
370 /**
371  * path_put - put a reference to a path
372  * @path: path to put the reference to
373  *
374  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
375  */
376 void path_put(struct path *path)
377 {
378         dput(path->dentry);
379         mntput(path->mnt);
380 }
381 EXPORT_SYMBOL(path_put);
382
383 /**
384  * nameidata_drop_rcu - drop this nameidata out of rcu-walk
385  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
386  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
387  *
388  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
389  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). __drop_rcu* functions attempt
390  * to drop out of rcu-walk mode and take normal reference counts on dentries
391  * and vfsmounts to transition to rcu-walk mode. __drop_rcu* functions take
392  * refcounts at the last known good point before rcu-walk got stuck, so
393  * ref-walk may continue from there. If this is not successful (eg. a seqcount
394  * has changed), then failure is returned and path walk restarts from the
395  * beginning in ref-walk mode.
396  *
397  * nameidata_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root into
398  * ref-walk. Must be called from rcu-walk context.
399  */
400 static int nameidata_drop_rcu(struct nameidata *nd)
401 {
402         struct fs_struct *fs = current->fs;
403         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
404
405         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
406         if (nd->root.mnt) {
407                 spin_lock(&fs->lock);
408                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
409                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
410                         goto err_root;
411         }
412         spin_lock(&dentry->d_lock);
413         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
414                 goto err;
415         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
416         spin_unlock(&dentry->d_lock);
417         if (nd->root.mnt) {
418                 path_get(&nd->root);
419                 spin_unlock(&fs->lock);
420         }
421         mntget(nd->path.mnt);
422
423         rcu_read_unlock();
424         br_read_unlock(vfsmount_lock);
425         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
426         return 0;
427 err:
428         spin_unlock(&dentry->d_lock);
429 err_root:
430         if (nd->root.mnt)
431                 spin_unlock(&fs->lock);
432         return -ECHILD;
433 }
434
435 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
436 static inline int nameidata_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd)
437 {
438         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
439                 return nameidata_drop_rcu(nd);
440         return 0;
441 }
442
443 /**
444  * nameidata_dentry_drop_rcu - drop nameidata and dentry out of rcu-walk
445  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
446  * @dentry: dentry to drop
447  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
448  *
449  * nameidata_dentry_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root,
450  * and dentry into ref-walk. @dentry must be a path found by a do_lookup call on
451  * @nd. Must be called from rcu-walk context.
452  */
453 static int nameidata_dentry_drop_rcu(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
454 {
455         struct fs_struct *fs = current->fs;
456         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
457
458         /*
459          * It can be possible to revalidate the dentry that we started
460          * the path walk with. force_reval_path may also revalidate the
461          * dentry already committed to the nameidata.
462          */
463         if (unlikely(parent == dentry))
464                 return nameidata_drop_rcu(nd);
465
466         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
467         if (nd->root.mnt) {
468                 spin_lock(&fs->lock);
469                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
470                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
471                         goto err_root;
472         }
473         spin_lock(&parent->d_lock);
474         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
475         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
476                 goto err;
477         /*
478          * If the sequence check on the child dentry passed, then the child has
479          * not been removed from its parent. This means the parent dentry must
480          * be valid and able to take a reference at this point.
481          */
482         BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
483         BUG_ON(!parent->d_count);
484         parent->d_count++;
485         spin_unlock(&dentry->d_lock);
486         spin_unlock(&parent->d_lock);
487         if (nd->root.mnt) {
488                 path_get(&nd->root);
489                 spin_unlock(&fs->lock);
490         }
491         mntget(nd->path.mnt);
492
493         rcu_read_unlock();
494         br_read_unlock(vfsmount_lock);
495         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
496         return 0;
497 err:
498         spin_unlock(&dentry->d_lock);
499         spin_unlock(&parent->d_lock);
500 err_root:
501         if (nd->root.mnt)
502                 spin_unlock(&fs->lock);
503         return -ECHILD;
504 }
505
506 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
507 static inline int nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
508 {
509         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
510                 return nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry);
511         return 0;
512 }
513
514 /**
515  * nameidata_drop_rcu_last - drop nameidata ending path walk out of rcu-walk
516  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
517  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
518  *
519  * nameidata_drop_rcu_last attempts to drop the current nd->path into ref-walk.
520  * nd->path should be the final element of the lookup, so nd->root is discarded.
521  * Must be called from rcu-walk context.
522  */
523 static int nameidata_drop_rcu_last(struct nameidata *nd)
524 {
525         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
526
527         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
528         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
529         nd->root.mnt = NULL;
530         spin_lock(&dentry->d_lock);
531         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
532                 goto err_unlock;
533         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
534         spin_unlock(&dentry->d_lock);
535
536         mntget(nd->path.mnt);
537
538         rcu_read_unlock();
539         br_read_unlock(vfsmount_lock);
540
541         return 0;
542
543 err_unlock:
544         spin_unlock(&dentry->d_lock);
545         rcu_read_unlock();
546         br_read_unlock(vfsmount_lock);
547         return -ECHILD;
548 }
549
550 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
551 static inline int nameidata_drop_rcu_last_maybe(struct nameidata *nd)
552 {
553         if (likely(nd->flags & LOOKUP_RCU))
554                 return nameidata_drop_rcu_last(nd);
555         return 0;
556 }
557
558 /**
559  * release_open_intent - free up open intent resources
560  * @nd: pointer to nameidata
561  */
562 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
563 {
564         struct file *file = nd->intent.open.file;
565
566         if (file && !IS_ERR(file)) {
567                 if (file->f_path.dentry == NULL)
568                         put_filp(file);
569                 else
570                         fput(file);
571         }
572 }
573
574 /*
575  * Call d_revalidate and handle filesystems that request rcu-walk
576  * to be dropped. This may be called and return in rcu-walk mode,
577  * regardless of success or error. If -ECHILD is returned, the caller
578  * must return -ECHILD back up the path walk stack so path walk may
579  * be restarted in ref-walk mode.
580  */
581 static int d_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
582 {
583         int status;
584
585         status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
586         if (status == -ECHILD) {
587                 if (nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry))
588                         return status;
589                 status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
590         }
591
592         return status;
593 }
594
595 static inline struct dentry *
596 do_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
597 {
598         int status;
599
600         status = d_revalidate(dentry, nd);
601         if (unlikely(status <= 0)) {
602                 /*
603                  * The dentry failed validation.
604                  * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
605                  * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
606                  * to return a fail status.
607                  */
608                 if (status < 0) {
609                         /* If we're in rcu-walk, we don't have a ref */
610                         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
611                                 dput(dentry);
612                         dentry = ERR_PTR(status);
613
614                 } else {
615                         /* Don't d_invalidate in rcu-walk mode */
616                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, dentry))
617                                 return ERR_PTR(-ECHILD);
618                         if (!d_invalidate(dentry)) {
619                                 dput(dentry);
620                                 dentry = NULL;
621                         }
622                 }
623         }
624         return dentry;
625 }
626
627 static inline int need_reval_dot(struct dentry *dentry)
628 {
629         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
630                 return 0;
631
632         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
633                 return 0;
634
635         return 1;
636 }
637
638 /*
639  * force_reval_path - force revalidation of a dentry
640  *
641  * In some situations the path walking code will trust dentries without
642  * revalidating them. This causes problems for filesystems that depend on
643  * d_revalidate to handle file opens (e.g. NFSv4). When FS_REVAL_DOT is set
644  * (which indicates that it's possible for the dentry to go stale), force
645  * a d_revalidate call before proceeding.
646  *
647  * Returns 0 if the revalidation was successful. If the revalidation fails,
648  * either return the error returned by d_revalidate or -ESTALE if the
649  * revalidation it just returned 0. If d_revalidate returns 0, we attempt to
650  * invalidate the dentry. It's up to the caller to handle putting references
651  * to the path if necessary.
652  */
653 static int
654 force_reval_path(struct path *path, struct nameidata *nd)
655 {
656         int status;
657         struct dentry *dentry = path->dentry;
658
659         /*
660          * only check on filesystems where it's possible for the dentry to
661          * become stale.
662          */
663         if (!need_reval_dot(dentry))
664                 return 0;
665
666         status = d_revalidate(dentry, nd);
667         if (status > 0)
668                 return 0;
669
670         if (!status) {
671                 /* Don't d_invalidate in rcu-walk mode */
672                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
673                         return -ECHILD;
674                 d_invalidate(dentry);
675                 status = -ESTALE;
676         }
677         return status;
678 }
679
680 /*
681  * Short-cut version of permission(), for calling on directories
682  * during pathname resolution.  Combines parts of permission()
683  * and generic_permission(), and tests ONLY for MAY_EXEC permission.
684  *
685  * If appropriate, check DAC only.  If not appropriate, or
686  * short-cut DAC fails, then call ->permission() to do more
687  * complete permission check.
688  */
689 static inline int exec_permission(struct inode *inode, unsigned int flags)
690 {
691         int ret;
692
693         if (inode->i_op->permission) {
694                 ret = inode->i_op->permission(inode, MAY_EXEC, flags);
695         } else {
696                 ret = acl_permission_check(inode, MAY_EXEC, flags,
697                                 inode->i_op->check_acl);
698         }
699         if (likely(!ret))
700                 goto ok;
701         if (ret == -ECHILD)
702                 return ret;
703
704         if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE) || capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
705                 goto ok;
706
707         return ret;
708 ok:
709         return security_inode_exec_permission(inode, flags);
710 }
711
712 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
713 {
714         if (!nd->root.mnt)
715                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
716 }
717
718 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
719
720 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
721 {
722         if (!nd->root.mnt) {
723                 struct fs_struct *fs = current->fs;
724                 unsigned seq;
725
726                 do {
727                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
728                         nd->root = fs->root;
729                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
730         }
731 }
732
733 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
734 {
735         int ret;
736
737         if (IS_ERR(link))
738                 goto fail;
739
740         if (*link == '/') {
741                 set_root(nd);
742                 path_put(&nd->path);
743                 nd->path = nd->root;
744                 path_get(&nd->root);
745         }
746         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
747
748         ret = link_path_walk(link, nd);
749         return ret;
750 fail:
751         path_put(&nd->path);
752         return PTR_ERR(link);
753 }
754
755 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
756 {
757         dput(path->dentry);
758         if (path->mnt != nd->path.mnt)
759                 mntput(path->mnt);
760 }
761
762 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
763                                         struct nameidata *nd)
764 {
765         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
766                 dput(nd->path.dentry);
767                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
768                         mntput(nd->path.mnt);
769         }
770         nd->path.mnt = path->mnt;
771         nd->path.dentry = path->dentry;
772 }
773
774 static __always_inline int
775 __do_follow_link(const struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
776 {
777         int error;
778         struct dentry *dentry = link->dentry;
779
780         touch_atime(link->mnt, dentry);
781         nd_set_link(nd, NULL);
782
783         if (link->mnt == nd->path.mnt)
784                 mntget(link->mnt);
785
786         nd->last_type = LAST_BIND;
787         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
788         error = PTR_ERR(*p);
789         if (!IS_ERR(*p)) {
790                 char *s = nd_get_link(nd);
791                 error = 0;
792                 if (s)
793                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
794                 else if (nd->last_type == LAST_BIND) {
795                         error = force_reval_path(&nd->path, nd);
796                         if (error)
797                                 path_put(&nd->path);
798                 }
799         }
800         return error;
801 }
802
803 /*
804  * This limits recursive symlink follows to 8, while
805  * limiting consecutive symlinks to 40.
806  *
807  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
808  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups. 
809  */
810 static inline int do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
811 {
812         void *cookie;
813         int err = -ELOOP;
814         if (current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)
815                 goto loop;
816         if (current->total_link_count >= 40)
817                 goto loop;
818         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
819         cond_resched();
820         err = security_inode_follow_link(path->dentry, nd);
821         if (err)
822                 goto loop;
823         current->link_count++;
824         current->total_link_count++;
825         nd->depth++;
826         err = __do_follow_link(path, nd, &cookie);
827         if (!IS_ERR(cookie) && path->dentry->d_inode->i_op->put_link)
828                 path->dentry->d_inode->i_op->put_link(path->dentry, nd, cookie);
829         path_put(path);
830         current->link_count--;
831         nd->depth--;
832         return err;
833 loop:
834         path_put_conditional(path, nd);
835         path_put(&nd->path);
836         return err;
837 }
838
839 static int follow_up_rcu(struct path *path)
840 {
841         struct vfsmount *parent;
842         struct dentry *mountpoint;
843
844         parent = path->mnt->mnt_parent;
845         if (parent == path->mnt)
846                 return 0;
847         mountpoint = path->mnt->mnt_mountpoint;
848         path->dentry = mountpoint;
849         path->mnt = parent;
850         return 1;
851 }
852
853 int follow_up(struct path *path)
854 {
855         struct vfsmount *parent;
856         struct dentry *mountpoint;
857
858         br_read_lock(vfsmount_lock);
859         parent = path->mnt->mnt_parent;
860         if (parent == path->mnt) {
861                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
862                 return 0;
863         }
864         mntget(parent);
865         mountpoint = dget(path->mnt->mnt_mountpoint);
866         br_read_unlock(vfsmount_lock);
867         dput(path->dentry);
868         path->dentry = mountpoint;
869         mntput(path->mnt);
870         path->mnt = parent;
871         return 1;
872 }
873
874 /*
875  * Perform an automount
876  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
877  *   were called with.
878  */
879 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
880                             bool *need_mntput)
881 {
882         struct vfsmount *mnt;
883         int err;
884
885         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
886                 return -EREMOTE;
887
888         /* We don't want to mount if someone supplied AT_NO_AUTOMOUNT
889          * and this is the terminal part of the path.
890          */
891         if ((flags & LOOKUP_NO_AUTOMOUNT) && !(flags & LOOKUP_CONTINUE))
892                 return -EISDIR; /* we actually want to stop here */
893
894         /* We want to mount if someone is trying to open/create a file of any
895          * type under the mountpoint, wants to traverse through the mountpoint
896          * or wants to open the mounted directory.
897          *
898          * We don't want to mount if someone's just doing a stat and they've
899          * set AT_SYMLINK_NOFOLLOW - unless they're stat'ing a directory and
900          * appended a '/' to the name.
901          */
902         if (!(flags & LOOKUP_FOLLOW) &&
903             !(flags & (LOOKUP_CONTINUE | LOOKUP_DIRECTORY |
904                        LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE)))
905                 return -EISDIR;
906
907         current->total_link_count++;
908         if (current->total_link_count >= 40)
909                 return -ELOOP;
910
911         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
912         if (IS_ERR(mnt)) {
913                 /*
914                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
915                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
916                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
917                  *
918                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
919                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
920                  * the path is inaccessible and we should say so.
921                  */
922                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_CONTINUE))
923                         return -EREMOTE;
924                 return PTR_ERR(mnt);
925         }
926
927         if (!mnt) /* mount collision */
928                 return 0;
929
930         err = finish_automount(mnt, path);
931
932         switch (err) {
933         case -EBUSY:
934                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
935                 return 0;
936         case 0:
937                 dput(path->dentry);
938                 if (*need_mntput)
939                         mntput(path->mnt);
940                 path->mnt = mnt;
941                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
942                 *need_mntput = true;
943                 return 0;
944         default:
945                 return err;
946         }
947
948 }
949
950 /*
951  * Handle a dentry that is managed in some way.
952  * - Flagged for transit management (autofs)
953  * - Flagged as mountpoint
954  * - Flagged as automount point
955  *
956  * This may only be called in refwalk mode.
957  *
958  * Serialization is taken care of in namespace.c
959  */
960 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
961 {
962         unsigned managed;
963         bool need_mntput = false;
964         int ret;
965
966         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
967          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
968          * the components of that value change under us */
969         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
970                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
971                unlikely(managed != 0)) {
972                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
973                  * being held. */
974                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
975                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
976                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
977                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry,
978                                                            false, false);
979                         if (ret < 0)
980                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
981                 }
982
983                 /* Transit to a mounted filesystem. */
984                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
985                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
986                         if (mounted) {
987                                 dput(path->dentry);
988                                 if (need_mntput)
989                                         mntput(path->mnt);
990                                 path->mnt = mounted;
991                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
992                                 need_mntput = true;
993                                 continue;
994                         }
995
996                         /* Something is mounted on this dentry in another
997                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
998                          * namespace got unmounted before we managed to get the
999                          * vfsmount_lock */
1000                 }
1001
1002                 /* Handle an automount point */
1003                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1004                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
1005                         if (ret < 0)
1006                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1007                         continue;
1008                 }
1009
1010                 /* We didn't change the current path point */
1011                 break;
1012         }
1013         return 0;
1014 }
1015
1016 int follow_down_one(struct path *path)
1017 {
1018         struct vfsmount *mounted;
1019
1020         mounted = lookup_mnt(path);
1021         if (mounted) {
1022                 dput(path->dentry);
1023                 mntput(path->mnt);
1024                 path->mnt = mounted;
1025                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1026                 return 1;
1027         }
1028         return 0;
1029 }
1030
1031 /*
1032  * Skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  We abort the rcu-walk if we
1033  * meet a managed dentry and we're not walking to "..".  True is returned to
1034  * continue, false to abort.
1035  */
1036 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1037                                struct inode **inode, bool reverse_transit)
1038 {
1039         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1040                 struct vfsmount *mounted;
1041                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) &&
1042                     !reverse_transit &&
1043                     path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false, true) < 0)
1044                         return false;
1045                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
1046                 if (!mounted)
1047                         break;
1048                 path->mnt = mounted;
1049                 path->dentry = mounted->mnt_root;
1050                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1051                 *inode = path->dentry->d_inode;
1052         }
1053
1054         if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1055                 return reverse_transit;
1056         return true;
1057 }
1058
1059 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1060 {
1061         struct inode *inode = nd->inode;
1062
1063         set_root_rcu(nd);
1064
1065         while (1) {
1066                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1067                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1068                         break;
1069                 }
1070                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1071                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1072                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1073                         unsigned seq;
1074
1075                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1076                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1077                                 return -ECHILD;
1078                         inode = parent->d_inode;
1079                         nd->path.dentry = parent;
1080                         nd->seq = seq;
1081                         break;
1082                 }
1083                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1084                         break;
1085                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1086                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1087         }
1088         __follow_mount_rcu(nd, &nd->path, &inode, true);
1089         nd->inode = inode;
1090
1091         return 0;
1092 }
1093
1094 /*
1095  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1096  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1097  * caller is permitted to proceed or not.
1098  *
1099  * Care must be taken as namespace_sem may be held (indicated by mounting_here
1100  * being true).
1101  */
1102 int follow_down(struct path *path, bool mounting_here)
1103 {
1104         unsigned managed;
1105         int ret;
1106
1107         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1108                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1109                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1110                  * being held.
1111                  *
1112                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1113                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1114                  * other than its daemon the right to mount on its
1115                  * superstructure.
1116                  *
1117                  * The filesystem may sleep at this point.
1118                  */
1119                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1120                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1121                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1122                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1123                                 path->dentry, mounting_here, false);
1124                         if (ret < 0)
1125                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1126                 }
1127
1128                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1129                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1130                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1131                         if (!mounted)
1132                                 break;
1133                         dput(path->dentry);
1134                         mntput(path->mnt);
1135                         path->mnt = mounted;
1136                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1137                         continue;
1138                 }
1139
1140                 /* Don't handle automount points here */
1141                 break;
1142         }
1143         return 0;
1144 }
1145
1146 /*
1147  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1148  */
1149 static void follow_mount(struct path *path)
1150 {
1151         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1152                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1153                 if (!mounted)
1154                         break;
1155                 dput(path->dentry);
1156                 mntput(path->mnt);
1157                 path->mnt = mounted;
1158                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1159         }
1160 }
1161
1162 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1163 {
1164         set_root(nd);
1165
1166         while(1) {
1167                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1168
1169                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1170                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1171                         break;
1172                 }
1173                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1174                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1175                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1176                         dput(old);
1177                         break;
1178                 }
1179                 if (!follow_up(&nd->path))
1180                         break;
1181         }
1182         follow_mount(&nd->path);
1183         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1184 }
1185
1186 /*
1187  * Allocate a dentry with name and parent, and perform a parent
1188  * directory ->lookup on it. Returns the new dentry, or ERR_PTR
1189  * on error. parent->d_inode->i_mutex must be held. d_lookup must
1190  * have verified that no child exists while under i_mutex.
1191  */
1192 static struct dentry *d_alloc_and_lookup(struct dentry *parent,
1193                                 struct qstr *name, struct nameidata *nd)
1194 {
1195         struct inode *inode = parent->d_inode;
1196         struct dentry *dentry;
1197         struct dentry *old;
1198
1199         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1200         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode)))
1201                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1202
1203         dentry = d_alloc(parent, name);
1204         if (unlikely(!dentry))
1205                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1206
1207         old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, nd);
1208         if (unlikely(old)) {
1209                 dput(dentry);
1210                 dentry = old;
1211         }
1212         return dentry;
1213 }
1214
1215 /*
1216  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1217  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1218  *  It _is_ time-critical.
1219  */
1220 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1221                         struct path *path, struct inode **inode)
1222 {
1223         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1224         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1225         struct inode *dir;
1226         int err;
1227
1228         /*
1229          * See if the low-level filesystem might want
1230          * to use its own hash..
1231          */
1232         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1233                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode, name);
1234                 if (err < 0)
1235                         return err;
1236         }
1237
1238         /*
1239          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1240          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1241          * do the non-racy lookup, below.
1242          */
1243         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1244                 unsigned seq;
1245
1246                 *inode = nd->inode;
1247                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, inode);
1248                 if (!dentry) {
1249                         if (nameidata_drop_rcu(nd))
1250                                 return -ECHILD;
1251                         goto need_lookup;
1252                 }
1253                 /* Memory barrier in read_seqcount_begin of child is enough */
1254                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1255                         return -ECHILD;
1256
1257                 nd->seq = seq;
1258                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)
1259                         goto need_revalidate;
1260 done2:
1261                 path->mnt = mnt;
1262                 path->dentry = dentry;
1263                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode, false)))
1264                         return 0;
1265                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
1266                         return -ECHILD;
1267                 /* fallthru */
1268         }
1269         dentry = __d_lookup(parent, name);
1270         if (!dentry)
1271                 goto need_lookup;
1272 found:
1273         if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)
1274                 goto need_revalidate;
1275 done:
1276         path->mnt = mnt;
1277         path->dentry = dentry;
1278         err = follow_managed(path, nd->flags);
1279         if (unlikely(err < 0)) {
1280                 path_put_conditional(path, nd);
1281                 return err;
1282         }
1283         *inode = path->dentry->d_inode;
1284         return 0;
1285
1286 need_lookup:
1287         dir = parent->d_inode;
1288         BUG_ON(nd->inode != dir);
1289
1290         mutex_lock(&dir->i_mutex);
1291         /*
1292          * First re-do the cached lookup just in case it was created
1293          * while we waited for the directory semaphore, or the first
1294          * lookup failed due to an unrelated rename.
1295          *
1296          * This could use version numbering or similar to avoid unnecessary
1297          * cache lookups, but then we'd have to do the first lookup in the
1298          * non-racy way. However in the common case here, everything should
1299          * be hot in cache, so would it be a big win?
1300          */
1301         dentry = d_lookup(parent, name);
1302         if (likely(!dentry)) {
1303                 dentry = d_alloc_and_lookup(parent, name, nd);
1304                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1305                 if (IS_ERR(dentry))
1306                         goto fail;
1307                 goto done;
1308         }
1309         /*
1310          * Uhhuh! Nasty case: the cache was re-populated while
1311          * we waited on the semaphore. Need to revalidate.
1312          */
1313         mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1314         goto found;
1315
1316 need_revalidate:
1317         dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1318         if (!dentry)
1319                 goto need_lookup;
1320         if (IS_ERR(dentry))
1321                 goto fail;
1322         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
1323                 goto done2;
1324         goto done;
1325
1326 fail:
1327         return PTR_ERR(dentry);
1328 }
1329
1330 /*
1331  * Name resolution.
1332  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1333  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1334  *
1335  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1336  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1337  */
1338 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1339 {
1340         struct path next;
1341         int err;
1342         unsigned int lookup_flags = nd->flags;
1343         
1344         while (*name=='/')
1345                 name++;
1346         if (!*name)
1347                 goto return_reval;
1348
1349         if (nd->depth)
1350                 lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW | (nd->flags & LOOKUP_CONTINUE);
1351
1352         /* At this point we know we have a real path component. */
1353         for(;;) {
1354                 struct inode *inode;
1355                 unsigned long hash;
1356                 struct qstr this;
1357                 unsigned int c;
1358
1359                 nd->flags |= LOOKUP_CONTINUE;
1360                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1361                         err = exec_permission(nd->inode, IPERM_FLAG_RCU);
1362                         if (err == -ECHILD) {
1363                                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
1364                                         return -ECHILD;
1365                                 goto exec_again;
1366                         }
1367                 } else {
1368 exec_again:
1369                         err = exec_permission(nd->inode, 0);
1370                 }
1371                 if (err)
1372                         break;
1373
1374                 this.name = name;
1375                 c = *(const unsigned char *)name;
1376
1377                 hash = init_name_hash();
1378                 do {
1379                         name++;
1380                         hash = partial_name_hash(c, hash);
1381                         c = *(const unsigned char *)name;
1382                 } while (c && (c != '/'));
1383                 this.len = name - (const char *) this.name;
1384                 this.hash = end_name_hash(hash);
1385
1386                 /* remove trailing slashes? */
1387                 if (!c)
1388                         goto last_component;
1389                 while (*++name == '/');
1390                 if (!*name)
1391                         goto last_with_slashes;
1392
1393                 /*
1394                  * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1395                  * to be able to know about the current root directory and
1396                  * parent relationships.
1397                  */
1398                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1399                         default:
1400                                 break;
1401                         case 2:
1402                                 if (this.name[1] != '.')
1403                                         break;
1404                                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1405                                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1406                                                 return -ECHILD;
1407                                 } else
1408                                         follow_dotdot(nd);
1409                                 /* fallthrough */
1410                         case 1:
1411                                 continue;
1412                 }
1413                 /* This does the actual lookups.. */
1414                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1415                 if (err)
1416                         break;
1417                 err = -ENOENT;
1418                 if (!inode)
1419                         goto out_dput;
1420
1421                 if (inode->i_op->follow_link) {
1422                         /* We commonly drop rcu-walk here */
1423                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, next.dentry))
1424                                 return -ECHILD;
1425                         BUG_ON(inode != next.dentry->d_inode);
1426                         err = do_follow_link(&next, nd);
1427                         if (err)
1428                                 goto return_err;
1429                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1430                         err = -ENOENT;
1431                         if (!nd->inode)
1432                                 break;
1433                 } else {
1434                         path_to_nameidata(&next, nd);
1435                         nd->inode = inode;
1436                 }
1437                 err = -ENOTDIR; 
1438                 if (!nd->inode->i_op->lookup)
1439                         break;
1440                 continue;
1441                 /* here ends the main loop */
1442
1443 last_with_slashes:
1444                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1445 last_component:
1446                 /* Clear LOOKUP_CONTINUE iff it was previously unset */
1447                 nd->flags &= lookup_flags | ~LOOKUP_CONTINUE;
1448                 if (lookup_flags & LOOKUP_PARENT)
1449                         goto lookup_parent;
1450                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1451                         default:
1452                                 break;
1453                         case 2:
1454                                 if (this.name[1] != '.')
1455                                         break;
1456                                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1457                                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1458                                                 return -ECHILD;
1459                                 } else
1460                                         follow_dotdot(nd);
1461                                 /* fallthrough */
1462                         case 1:
1463                                 goto return_reval;
1464                 }
1465                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1466                 if (err)
1467                         break;
1468                 if (inode && unlikely(inode->i_op->follow_link) &&
1469                     (lookup_flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
1470                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, next.dentry))
1471                                 return -ECHILD;
1472                         BUG_ON(inode != next.dentry->d_inode);
1473                         err = do_follow_link(&next, nd);
1474                         if (err)
1475                                 goto return_err;
1476                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1477                 } else {
1478                         path_to_nameidata(&next, nd);
1479                         nd->inode = inode;
1480                 }
1481                 err = -ENOENT;
1482                 if (!nd->inode)
1483                         break;
1484                 if (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1485                         err = -ENOTDIR; 
1486                         if (!nd->inode->i_op->lookup)
1487                                 break;
1488                 }
1489                 goto return_base;
1490 lookup_parent:
1491                 nd->last = this;
1492                 nd->last_type = LAST_NORM;
1493                 if (this.name[0] != '.')
1494                         goto return_base;
1495                 if (this.len == 1)
1496                         nd->last_type = LAST_DOT;
1497                 else if (this.len == 2 && this.name[1] == '.')
1498                         nd->last_type = LAST_DOTDOT;
1499                 else
1500                         goto return_base;
1501 return_reval:
1502                 /*
1503                  * We bypassed the ordinary revalidation routines.
1504                  * We may need to check the cached dentry for staleness.
1505                  */
1506                 if (need_reval_dot(nd->path.dentry)) {
1507                         /* Note: we do not d_invalidate() */
1508                         err = d_revalidate(nd->path.dentry, nd);
1509                         if (!err)
1510                                 err = -ESTALE;
1511                         if (err < 0)
1512                                 break;
1513                 }
1514 return_base:
1515                 if (nameidata_drop_rcu_last_maybe(nd))
1516                         return -ECHILD;
1517                 return 0;
1518 out_dput:
1519                 if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1520                         path_put_conditional(&next, nd);
1521                 break;
1522         }
1523         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1524                 path_put(&nd->path);
1525 return_err:
1526         return err;
1527 }
1528
1529 static inline int path_walk_rcu(const char *name, struct nameidata *nd)
1530 {
1531         current->total_link_count = 0;
1532
1533         return link_path_walk(name, nd);
1534 }
1535
1536 static inline int path_walk_simple(const char *name, struct nameidata *nd)
1537 {
1538         current->total_link_count = 0;
1539
1540         return link_path_walk(name, nd);
1541 }
1542
1543 static int path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1544 {
1545         struct path save = nd->path;
1546         int result;
1547
1548         current->total_link_count = 0;
1549
1550         /* make sure the stuff we saved doesn't go away */
1551         path_get(&save);
1552
1553         result = link_path_walk(name, nd);
1554         if (result == -ESTALE) {
1555                 /* nd->path had been dropped */
1556                 current->total_link_count = 0;
1557                 nd->path = save;
1558                 path_get(&nd->path);
1559                 nd->flags |= LOOKUP_REVAL;
1560                 result = link_path_walk(name, nd);
1561         }
1562
1563         path_put(&save);
1564
1565         return result;
1566 }
1567
1568 static void path_finish_rcu(struct nameidata *nd)
1569 {
1570         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1571                 /* RCU dangling. Cancel it. */
1572                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1573                 nd->root.mnt = NULL;
1574                 rcu_read_unlock();
1575                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
1576         }
1577         if (nd->file)
1578                 fput(nd->file);
1579 }
1580
1581 static int path_init_rcu(int dfd, const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1582 {
1583         int retval = 0;
1584         int fput_needed;
1585         struct file *file;
1586
1587         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1588         nd->flags = flags | LOOKUP_RCU;
1589         nd->depth = 0;
1590         nd->root.mnt = NULL;
1591         nd->file = NULL;
1592
1593         if (*name=='/') {
1594                 struct fs_struct *fs = current->fs;
1595                 unsigned seq;
1596
1597                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1598                 rcu_read_lock();
1599
1600                 do {
1601                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1602                         nd->root = fs->root;
1603                         nd->path = nd->root;
1604                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1605                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1606
1607         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1608                 struct fs_struct *fs = current->fs;
1609                 unsigned seq;
1610
1611                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1612                 rcu_read_lock();
1613
1614                 do {
1615                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1616                         nd->path = fs->pwd;
1617                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1618                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1619
1620         } else {
1621                 struct dentry *dentry;
1622
1623                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1624                 retval = -EBADF;
1625                 if (!file)
1626                         goto out_fail;
1627
1628                 dentry = file->f_path.dentry;
1629
1630                 retval = -ENOTDIR;
1631                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1632                         goto fput_fail;
1633
1634                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1635                 if (retval)
1636                         goto fput_fail;
1637
1638                 nd->path = file->f_path;
1639                 if (fput_needed)
1640                         nd->file = file;
1641
1642                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1643                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1644                 rcu_read_lock();
1645         }
1646         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1647         return 0;
1648
1649 fput_fail:
1650         fput_light(file, fput_needed);
1651 out_fail:
1652         return retval;
1653 }
1654
1655 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1656 {
1657         int retval = 0;
1658         int fput_needed;
1659         struct file *file;
1660
1661         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1662         nd->flags = flags;
1663         nd->depth = 0;
1664         nd->root.mnt = NULL;
1665
1666         if (*name=='/') {
1667                 set_root(nd);
1668                 nd->path = nd->root;
1669                 path_get(&nd->root);
1670         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1671                 get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1672         } else {
1673                 struct dentry *dentry;
1674
1675                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1676                 retval = -EBADF;
1677                 if (!file)
1678                         goto out_fail;
1679
1680                 dentry = file->f_path.dentry;
1681
1682                 retval = -ENOTDIR;
1683                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1684                         goto fput_fail;
1685
1686                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1687                 if (retval)
1688                         goto fput_fail;
1689
1690                 nd->path = file->f_path;
1691                 path_get(&file->f_path);
1692
1693                 fput_light(file, fput_needed);
1694         }
1695         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1696         return 0;
1697
1698 fput_fail:
1699         fput_light(file, fput_needed);
1700 out_fail:
1701         return retval;
1702 }
1703
1704 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1705 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1706                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1707 {
1708         int retval;
1709
1710         /*
1711          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1712          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1713          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1714          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1715          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1716          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1717          * analogue, foo_rcu().
1718          *
1719          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1720          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1721          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1722          * be able to complete).
1723          */
1724         retval = path_init_rcu(dfd, name, flags, nd);
1725         if (unlikely(retval))
1726                 return retval;
1727         retval = path_walk_rcu(name, nd);
1728         path_finish_rcu(nd);
1729         if (nd->root.mnt) {
1730                 path_put(&nd->root);
1731                 nd->root.mnt = NULL;
1732         }
1733
1734         if (unlikely(retval == -ECHILD || retval == -ESTALE)) {
1735                 /* slower, locked walk */
1736                 if (retval == -ESTALE)
1737                         flags |= LOOKUP_REVAL;
1738                 retval = path_init(dfd, name, flags, nd);
1739                 if (unlikely(retval))
1740                         return retval;
1741                 retval = path_walk(name, nd);
1742                 if (nd->root.mnt) {
1743                         path_put(&nd->root);
1744                         nd->root.mnt = NULL;
1745                 }
1746         }
1747
1748         if (likely(!retval)) {
1749                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1750                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1751                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1752                 }
1753         }
1754
1755         return retval;
1756 }
1757
1758 int path_lookup(const char *name, unsigned int flags,
1759                         struct nameidata *nd)
1760 {
1761         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, nd);
1762 }
1763
1764 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1765 {
1766         struct nameidata nd;
1767         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1768         if (!res)
1769                 *path = nd.path;
1770         return res;
1771 }
1772
1773 /**
1774  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1775  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1776  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1777  * @name: pointer to file name
1778  * @flags: lookup flags
1779  * @nd: pointer to nameidata
1780  */
1781 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1782                     const char *name, unsigned int flags,
1783                     struct nameidata *nd)
1784 {
1785         int retval;
1786
1787         /* same as do_path_lookup */
1788         nd->last_type = LAST_ROOT;
1789         nd->flags = flags;
1790         nd->depth = 0;
1791
1792         nd->path.dentry = dentry;
1793         nd->path.mnt = mnt;
1794         path_get(&nd->path);
1795         nd->root = nd->path;
1796         path_get(&nd->root);
1797         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1798
1799         retval = path_walk(name, nd);
1800         if (unlikely(!retval && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1801                                 nd->inode))
1802                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1803
1804         path_put(&nd->root);
1805         nd->root.mnt = NULL;
1806
1807         return retval;
1808 }
1809
1810 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1811                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1812 {
1813         struct inode *inode = base->d_inode;
1814         struct dentry *dentry;
1815         int err;
1816
1817         err = exec_permission(inode, 0);
1818         if (err)
1819                 return ERR_PTR(err);
1820
1821         /*
1822          * See if the low-level filesystem might want
1823          * to use its own hash..
1824          */
1825         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1826                 err = base->d_op->d_hash(base, inode, name);
1827                 dentry = ERR_PTR(err);
1828                 if (err < 0)
1829                         goto out;
1830         }
1831
1832         /*
1833          * Don't bother with __d_lookup: callers are for creat as
1834          * well as unlink, so a lot of the time it would cost
1835          * a double lookup.
1836          */
1837         dentry = d_lookup(base, name);
1838
1839         if (dentry && (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE))
1840                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1841
1842         if (!dentry)
1843                 dentry = d_alloc_and_lookup(base, name, nd);
1844 out:
1845         return dentry;
1846 }
1847
1848 /*
1849  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1850  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1851  * SMP-safe.
1852  */
1853 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1854 {
1855         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1856 }
1857
1858 static int __lookup_one_len(const char *name, struct qstr *this,
1859                 struct dentry *base, int len)
1860 {
1861         unsigned long hash;
1862         unsigned int c;
1863
1864         this->name = name;
1865         this->len = len;
1866         if (!len)
1867                 return -EACCES;
1868
1869         hash = init_name_hash();
1870         while (len--) {
1871                 c = *(const unsigned char *)name++;
1872                 if (c == '/' || c == '\0')
1873                         return -EACCES;
1874                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1875         }
1876         this->hash = end_name_hash(hash);
1877         return 0;
1878 }
1879
1880 /**
1881  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1882  * @name:       pathname component to lookup
1883  * @base:       base directory to lookup from
1884  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1885  *
1886  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1887  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1888  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1889  * using this helper needs to be prepared for that.
1890  */
1891 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1892 {
1893         int err;
1894         struct qstr this;
1895
1896         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1897
1898         err = __lookup_one_len(name, &this, base, len);
1899         if (err)
1900                 return ERR_PTR(err);
1901
1902         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1903 }
1904
1905 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1906                  struct path *path)
1907 {
1908         struct nameidata nd;
1909         char *tmp = getname(name);
1910         int err = PTR_ERR(tmp);
1911         if (!IS_ERR(tmp)) {
1912
1913                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1914
1915                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1916                 putname(tmp);
1917                 if (!err)
1918                         *path = nd.path;
1919         }
1920         return err;
1921 }
1922
1923 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1924                         struct nameidata *nd, char **name)
1925 {
1926         char *s = getname(path);
1927         int error;
1928
1929         if (IS_ERR(s))
1930                 return PTR_ERR(s);
1931
1932         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1933         if (error)
1934                 putname(s);
1935         else
1936                 *name = s;
1937
1938         return error;
1939 }
1940
1941 /*
1942  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1943  * minimal.
1944  */
1945 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1946 {
1947         uid_t fsuid = current_fsuid();
1948
1949         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1950                 return 0;
1951         if (inode->i_uid == fsuid)
1952                 return 0;
1953         if (dir->i_uid == fsuid)
1954                 return 0;
1955         return !capable(CAP_FOWNER);
1956 }
1957
1958 /*
1959  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1960  *  whether the type of victim is right.
1961  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1962  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1963  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1964  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1965  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1966  *      a. be owner of dir, or
1967  *      b. be owner of victim, or
1968  *      c. have CAP_FOWNER capability
1969  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1970  *     links pointing to it.
1971  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1972  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1973  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1974  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1975  *     nfs_async_unlink().
1976  */
1977 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1978 {
1979         int error;
1980
1981         if (!victim->d_inode)
1982                 return -ENOENT;
1983
1984         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1985         audit_inode_child(victim, dir);
1986
1987         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1988         if (error)
1989                 return error;
1990         if (IS_APPEND(dir))
1991                 return -EPERM;
1992         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
1993             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
1994                 return -EPERM;
1995         if (isdir) {
1996                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1997                         return -ENOTDIR;
1998                 if (IS_ROOT(victim))
1999                         return -EBUSY;
2000         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2001                 return -EISDIR;
2002         if (IS_DEADDIR(dir))
2003                 return -ENOENT;
2004         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2005                 return -EBUSY;
2006         return 0;
2007 }
2008
2009 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2010  *  dir.
2011  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2012  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2013  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2014  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2015  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2016  */
2017 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2018 {
2019         if (child->d_inode)
2020                 return -EEXIST;
2021         if (IS_DEADDIR(dir))
2022                 return -ENOENT;
2023         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2024 }
2025
2026 /*
2027  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2028  */
2029 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2030 {
2031         struct dentry *p;
2032
2033         if (p1 == p2) {
2034                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2035                 return NULL;
2036         }
2037
2038         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2039
2040         p = d_ancestor(p2, p1);
2041         if (p) {
2042                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2043                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2044                 return p;
2045         }
2046
2047         p = d_ancestor(p1, p2);
2048         if (p) {
2049                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2050                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2051                 return p;
2052         }
2053
2054         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2055         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2056         return NULL;
2057 }
2058
2059 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2060 {
2061         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2062         if (p1 != p2) {
2063                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2064                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2065         }
2066 }
2067
2068 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
2069                 struct nameidata *nd)
2070 {
2071         int error = may_create(dir, dentry);
2072
2073         if (error)
2074                 return error;
2075
2076         if (!dir->i_op->create)
2077                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2078         mode &= S_IALLUGO;
2079         mode |= S_IFREG;
2080         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2081         if (error)
2082                 return error;
2083         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
2084         if (!error)
2085                 fsnotify_create(dir, dentry);
2086         return error;
2087 }
2088
2089 int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2090 {
2091         struct dentry *dentry = path->dentry;
2092         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2093         int error;
2094
2095         if (!inode)
2096                 return -ENOENT;
2097
2098         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2099         case S_IFLNK:
2100                 return -ELOOP;
2101         case S_IFDIR:
2102                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2103                         return -EISDIR;
2104                 break;
2105         case S_IFBLK:
2106         case S_IFCHR:
2107                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2108                         return -EACCES;
2109                 /*FALLTHRU*/
2110         case S_IFIFO:
2111         case S_IFSOCK:
2112                 flag &= ~O_TRUNC;
2113                 break;
2114         }
2115
2116         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2117         if (error)
2118                 return error;
2119
2120         /*
2121          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2122          */
2123         if (IS_APPEND(inode)) {
2124                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2125                         return -EPERM;
2126                 if (flag & O_TRUNC)
2127                         return -EPERM;
2128         }
2129
2130         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2131         if (flag & O_NOATIME && !is_owner_or_cap(inode))
2132                 return -EPERM;
2133
2134         /*
2135          * Ensure there are no outstanding leases on the file.
2136          */
2137         return break_lease(inode, flag);
2138 }
2139
2140 static int handle_truncate(struct file *filp)
2141 {
2142         struct path *path = &filp->f_path;
2143         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2144         int error = get_write_access(inode);
2145         if (error)
2146                 return error;
2147         /*
2148          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2149          */
2150         error = locks_verify_locked(inode);
2151         if (!error)
2152                 error = security_path_truncate(path);
2153         if (!error) {
2154                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2155                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2156                                     filp);
2157         }
2158         put_write_access(inode);
2159         return error;
2160 }
2161
2162 /*
2163  * Be careful about ever adding any more callers of this
2164  * function.  Its flags must be in the namei format, not
2165  * what get passed to sys_open().
2166  */
2167 static int __open_namei_create(struct nameidata *nd, struct path *path,
2168                                 int open_flag, int mode)
2169 {
2170         int error;
2171         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2172
2173         if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2174                 mode &= ~current_umask();
2175         error = security_path_mknod(&nd->path, path->dentry, mode, 0);
2176         if (error)
2177                 goto out_unlock;
2178         error = vfs_create(dir->d_inode, path->dentry, mode, nd);
2179 out_unlock:
2180         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2181         dput(nd->path.dentry);
2182         nd->path.dentry = path->dentry;
2183
2184         if (error)
2185                 return error;
2186         /* Don't check for write permission, don't truncate */
2187         return may_open(&nd->path, 0, open_flag & ~O_TRUNC);
2188 }
2189
2190 /*
2191  * Note that while the flag value (low two bits) for sys_open means:
2192  *      00 - read-only
2193  *      01 - write-only
2194  *      10 - read-write
2195  *      11 - special
2196  * it is changed into
2197  *      00 - no permissions needed
2198  *      01 - read-permission
2199  *      10 - write-permission
2200  *      11 - read-write
2201  * for the internal routines (ie open_namei()/follow_link() etc)
2202  * This is more logical, and also allows the 00 "no perm needed"
2203  * to be used for symlinks (where the permissions are checked
2204  * later).
2205  *
2206 */
2207 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2208 {
2209         if ((flag+1) & O_ACCMODE)
2210                 flag++;
2211         return flag;
2212 }
2213
2214 static int open_will_truncate(int flag, struct inode *inode)
2215 {
2216         /*
2217          * We'll never write to the fs underlying
2218          * a device file.
2219          */
2220         if (special_file(inode->i_mode))
2221                 return 0;
2222         return (flag & O_TRUNC);
2223 }
2224
2225 static struct file *finish_open(struct nameidata *nd,
2226                                 int open_flag, int acc_mode)
2227 {
2228         struct file *filp;
2229         int will_truncate;
2230         int error;
2231
2232         will_truncate = open_will_truncate(open_flag, nd->path.dentry->d_inode);
2233         if (will_truncate) {
2234                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2235                 if (error)
2236                         goto exit;
2237         }
2238         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2239         if (error) {
2240                 if (will_truncate)
2241                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2242                 goto exit;
2243         }
2244         filp = nameidata_to_filp(nd);
2245         if (!IS_ERR(filp)) {
2246                 error = ima_file_check(filp, acc_mode);
2247                 if (error) {
2248                         fput(filp);
2249                         filp = ERR_PTR(error);
2250                 }
2251         }
2252         if (!IS_ERR(filp)) {
2253                 if (will_truncate) {
2254                         error = handle_truncate(filp);
2255                         if (error) {
2256                                 fput(filp);
2257                                 filp = ERR_PTR(error);
2258                         }
2259                 }
2260         }
2261         /*
2262          * It is now safe to drop the mnt write
2263          * because the filp has had a write taken
2264          * on its behalf.
2265          */
2266         if (will_truncate)
2267                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2268         path_put(&nd->path);
2269         return filp;
2270
2271 exit:
2272         path_put(&nd->path);
2273         return ERR_PTR(error);
2274 }
2275
2276 /*
2277  * Handle O_CREAT case for do_filp_open
2278  */
2279 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2280                             int open_flag, int acc_mode,
2281                             int mode, const char *pathname)
2282 {
2283         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2284         struct file *filp;
2285         int error = -EISDIR;
2286
2287         switch (nd->last_type) {
2288         case LAST_DOTDOT:
2289                 follow_dotdot(nd);
2290                 dir = nd->path.dentry;
2291         case LAST_DOT:
2292                 if (need_reval_dot(dir)) {
2293                         int status = d_revalidate(nd->path.dentry, nd);
2294                         if (!status)
2295                                 status = -ESTALE;
2296                         if (status < 0) {
2297                                 error = status;
2298                                 goto exit;
2299                         }
2300                 }
2301                 /* fallthrough */
2302         case LAST_ROOT:
2303                 goto exit;
2304         case LAST_BIND:
2305                 audit_inode(pathname, dir);
2306                 goto ok;
2307         }
2308
2309         /* trailing slashes? */
2310         if (nd->last.name[nd->last.len])
2311                 goto exit;
2312
2313         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2314
2315         path->dentry = lookup_hash(nd);
2316         path->mnt = nd->path.mnt;
2317
2318         error = PTR_ERR(path->dentry);
2319         if (IS_ERR(path->dentry)) {
2320                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2321                 goto exit;
2322         }
2323
2324         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
2325                 error = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
2326                 goto exit_mutex_unlock;
2327         }
2328
2329         /* Negative dentry, just create the file */
2330         if (!path->dentry->d_inode) {
2331                 /*
2332                  * This write is needed to ensure that a
2333                  * ro->rw transition does not occur between
2334                  * the time when the file is created and when
2335                  * a permanent write count is taken through
2336                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2337                  */
2338                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2339                 if (error)
2340                         goto exit_mutex_unlock;
2341                 error = __open_namei_create(nd, path, open_flag, mode);
2342                 if (error) {
2343                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2344                         goto exit;
2345                 }
2346                 filp = nameidata_to_filp(nd);
2347                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2348                 path_put(&nd->path);
2349                 if (!IS_ERR(filp)) {
2350                         error = ima_file_check(filp, acc_mode);
2351                         if (error) {
2352                                 fput(filp);
2353                                 filp = ERR_PTR(error);
2354                         }
2355                 }
2356                 return filp;
2357         }
2358
2359         /*
2360          * It already exists.
2361          */
2362         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2363         audit_inode(pathname, path->dentry);
2364
2365         error = -EEXIST;
2366         if (open_flag & O_EXCL)
2367                 goto exit_dput;
2368
2369         error = follow_managed(path, nd->flags);
2370         if (error < 0)
2371                 goto exit_dput;
2372
2373         error = -ENOENT;
2374         if (!path->dentry->d_inode)
2375                 goto exit_dput;
2376
2377         if (path->dentry->d_inode->i_op->follow_link)
2378                 return NULL;
2379
2380         path_to_nameidata(path, nd);
2381         nd->inode = path->dentry->d_inode;
2382         error = -EISDIR;
2383         if (S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2384                 goto exit;
2385 ok:
2386         filp = finish_open(nd, open_flag, acc_mode);
2387         return filp;
2388
2389 exit_mutex_unlock:
2390         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2391 exit_dput:
2392         path_put_conditional(path, nd);
2393 exit:
2394         path_put(&nd->path);
2395         return ERR_PTR(error);
2396 }
2397
2398 /*
2399  * Note that the low bits of the passed in "open_flag"
2400  * are not the same as in the local variable "flag". See
2401  * open_to_namei_flags() for more details.
2402  */
2403 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2404                 int open_flag, int mode, int acc_mode)
2405 {
2406         struct file *filp;
2407         struct nameidata nd;
2408         int error;
2409         struct path path;
2410         int count = 0;
2411         int flag = open_to_namei_flags(open_flag);
2412         int flags;
2413
2414         if (!(open_flag & O_CREAT))
2415                 mode = 0;
2416
2417         /* Must never be set by userspace */
2418         open_flag &= ~FMODE_NONOTIFY;
2419
2420         /*
2421          * O_SYNC is implemented as __O_SYNC|O_DSYNC.  As many places only
2422          * check for O_DSYNC if the need any syncing at all we enforce it's
2423          * always set instead of having to deal with possibly weird behaviour
2424          * for malicious applications setting only __O_SYNC.
2425          */
2426         if (open_flag & __O_SYNC)
2427                 open_flag |= O_DSYNC;
2428
2429         if (!acc_mode)
2430                 acc_mode = MAY_OPEN | ACC_MODE(open_flag);
2431
2432         /* O_TRUNC implies we need access checks for write permissions */
2433         if (open_flag & O_TRUNC)
2434                 acc_mode |= MAY_WRITE;
2435
2436         /* Allow the LSM permission hook to distinguish append 
2437            access from general write access. */
2438         if (open_flag & O_APPEND)
2439                 acc_mode |= MAY_APPEND;
2440
2441         flags = LOOKUP_OPEN;
2442         if (open_flag & O_CREAT) {
2443                 flags |= LOOKUP_CREATE;
2444                 if (open_flag & O_EXCL)
2445                         flags |= LOOKUP_EXCL;
2446         }
2447         if (open_flag & O_DIRECTORY)
2448                 flags |= LOOKUP_DIRECTORY;
2449         if (!(open_flag & O_NOFOLLOW))
2450                 flags |= LOOKUP_FOLLOW;
2451
2452         filp = get_empty_filp();
2453         if (!filp)
2454                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2455
2456         filp->f_flags = open_flag;
2457         nd.intent.open.file = filp;
2458         nd.intent.open.flags = flag;
2459         nd.intent.open.create_mode = mode;
2460
2461         if (open_flag & O_CREAT)
2462                 goto creat;
2463
2464         /* !O_CREAT, simple open */
2465         error = do_path_lookup(dfd, pathname, flags, &nd);
2466         if (unlikely(error))
2467                 goto out_filp;
2468         error = -ELOOP;
2469         if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2470                 if (nd.inode->i_op->follow_link)
2471                         goto out_path;
2472         }
2473         error = -ENOTDIR;
2474         if (nd.flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2475                 if (!nd.inode->i_op->lookup)
2476                         goto out_path;
2477         }
2478         audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2479         filp = finish_open(&nd, open_flag, acc_mode);
2480         release_open_intent(&nd);
2481         return filp;
2482
2483 creat:
2484         /* OK, have to create the file. Find the parent. */
2485         error = path_init_rcu(dfd, pathname,
2486                         LOOKUP_PARENT | (flags & LOOKUP_REVAL), &nd);
2487         if (error)
2488                 goto out_filp;
2489         error = path_walk_rcu(pathname, &nd);
2490         path_finish_rcu(&nd);
2491         if (unlikely(error == -ECHILD || error == -ESTALE)) {
2492                 /* slower, locked walk */
2493                 if (error == -ESTALE) {
2494 reval:
2495                         flags |= LOOKUP_REVAL;
2496                 }
2497                 error = path_init(dfd, pathname,
2498                                 LOOKUP_PARENT | (flags & LOOKUP_REVAL), &nd);
2499                 if (error)
2500                         goto out_filp;
2501
2502                 error = path_walk_simple(pathname, &nd);
2503         }
2504         if (unlikely(error))
2505                 goto out_filp;
2506         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
2507                 audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2508
2509         /*
2510          * We have the parent and last component.
2511          */
2512         nd.flags = flags;
2513         filp = do_last(&nd, &path, open_flag, acc_mode, mode, pathname);
2514         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2515                 struct path link = path;
2516                 struct inode *linki = link.dentry->d_inode;
2517                 void *cookie;
2518                 error = -ELOOP;
2519                 if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW))
2520                         goto exit_dput;
2521                 if (count++ == 32)
2522                         goto exit_dput;
2523                 /*
2524                  * This is subtle. Instead of calling do_follow_link() we do
2525                  * the thing by hands. The reason is that this way we have zero
2526                  * link_count and path_walk() (called from ->follow_link)
2527                  * honoring LOOKUP_PARENT.  After that we have the parent and
2528                  * last component, i.e. we are in the same situation as after
2529                  * the first path_walk().  Well, almost - if the last component
2530                  * is normal we get its copy stored in nd->last.name and we will
2531                  * have to putname() it when we are done. Procfs-like symlinks
2532                  * just set LAST_BIND.
2533                  */
2534                 nd.flags |= LOOKUP_PARENT;
2535                 error = security_inode_follow_link(link.dentry, &nd);
2536                 if (error)
2537                         goto exit_dput;
2538                 error = __do_follow_link(&link, &nd, &cookie);
2539                 if (unlikely(error)) {
2540                         if (!IS_ERR(cookie) && linki->i_op->put_link)
2541                                 linki->i_op->put_link(link.dentry, &nd, cookie);
2542                         /* nd.path had been dropped */
2543                         nd.path = link;
2544                         goto out_path;
2545                 }
2546                 nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2547                 filp = do_last(&nd, &path, open_flag, acc_mode, mode, pathname);
2548                 if (linki->i_op->put_link)
2549                         linki->i_op->put_link(link.dentry, &nd, cookie);
2550                 path_put(&link);
2551         }
2552 out:
2553         if (nd.root.mnt)
2554                 path_put(&nd.root);
2555         if (filp == ERR_PTR(-ESTALE) && !(flags & LOOKUP_REVAL))
2556                 goto reval;
2557         release_open_intent(&nd);
2558         return filp;
2559
2560 exit_dput:
2561         path_put_conditional(&path, &nd);
2562 out_path:
2563         path_put(&nd.path);
2564 out_filp:
2565         filp = ERR_PTR(error);
2566         goto out;
2567 }
2568
2569 /**
2570  * filp_open - open file and return file pointer
2571  *
2572  * @filename:   path to open
2573  * @flags:      open flags as per the open(2) second argument
2574  * @mode:       mode for the new file if O_CREAT is set, else ignored
2575  *
2576  * This is the helper to open a file from kernelspace if you really
2577  * have to.  But in generally you should not do this, so please move
2578  * along, nothing to see here..
2579  */
2580 struct file *filp_open(const char *filename, int flags, int mode)
2581 {
2582         return do_filp_open(AT_FDCWD, filename, flags, mode, 0);
2583 }
2584 EXPORT_SYMBOL(filp_open);
2585
2586 /**
2587  * lookup_create - lookup a dentry, creating it if it doesn't exist
2588  * @nd: nameidata info
2589  * @is_dir: directory flag
2590  *
2591  * Simple function to lookup and return a dentry and create it
2592  * if it doesn't exist.  Is SMP-safe.
2593  *
2594  * Returns with nd->path.dentry->d_inode->i_mutex locked.
2595  */
2596 struct dentry *lookup_create(struct nameidata *nd, int is_dir)
2597 {
2598         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2599
2600         mutex_lock_nested(&nd->path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2601         /*
2602          * Yucky last component or no last component at all?
2603          * (foo/., foo/.., /////)
2604          */
2605         if (nd->last_type != LAST_NORM)
2606                 goto fail;
2607         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2608         nd->flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2609         nd->intent.open.flags = O_EXCL;
2610
2611         /*
2612          * Do the final lookup.
2613          */
2614         dentry = lookup_hash(nd);
2615         if (IS_ERR(dentry))
2616                 goto fail;
2617
2618         if (dentry->d_inode)
2619                 goto eexist;
2620         /*
2621          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2622          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2623          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2624          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2625          */
2626         if (unlikely(!is_dir && nd->last.name[nd->last.len])) {
2627                 dput(dentry);
2628                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2629         }
2630         return dentry;
2631 eexist:
2632         dput(dentry);
2633         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2634 fail:
2635         return dentry;
2636 }
2637 EXPORT_SYMBOL_GPL(lookup_create);
2638
2639 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t dev)
2640 {
2641         int error = may_create(dir, dentry);
2642
2643         if (error)
2644                 return error;
2645
2646         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
2647                 return -EPERM;
2648
2649         if (!dir->i_op->mknod)
2650                 return -EPERM;
2651
2652         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2653         if (error)
2654                 return error;
2655
2656         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2657         if (error)
2658                 return error;
2659
2660         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2661         if (!error)
2662                 fsnotify_create(dir, dentry);
2663         return error;
2664 }
2665
2666 static int may_mknod(mode_t mode)
2667 {
2668         switch (mode & S_IFMT) {
2669         case S_IFREG:
2670         case S_IFCHR:
2671         case S_IFBLK:
2672         case S_IFIFO:
2673         case S_IFSOCK:
2674         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2675                 return 0;
2676         case S_IFDIR:
2677                 return -EPERM;
2678         default:
2679                 return -EINVAL;
2680         }
2681 }
2682
2683 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, int, mode,
2684                 unsigned, dev)
2685 {
2686         int error;
2687         char *tmp;
2688         struct dentry *dentry;
2689         struct nameidata nd;
2690
2691         if (S_ISDIR(mode))
2692                 return -EPERM;
2693
2694         error = user_path_parent(dfd, filename, &nd, &tmp);
2695         if (error)
2696                 return error;
2697
2698         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2699         if (IS_ERR(dentry)) {
2700                 error = PTR_ERR(dentry);
2701                 goto out_unlock;
2702         }
2703         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2704                 mode &= ~current_umask();
2705         error = may_mknod(mode);
2706         if (error)
2707                 goto out_dput;
2708         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2709         if (error)
2710                 goto out_dput;
2711         error = security_path_mknod(&nd.path, dentry, mode, dev);
2712         if (error)
2713                 goto out_drop_write;
2714         switch (mode & S_IFMT) {
2715                 case 0: case S_IFREG:
2716                         error = vfs_create(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,&nd);
2717                         break;
2718                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2719                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2720                                         new_decode_dev(dev));
2721                         break;
2722                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2723                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2724                         break;
2725         }
2726 out_drop_write:
2727         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2728 out_dput:
2729         dput(dentry);
2730 out_unlock:
2731         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2732         path_put(&nd.path);
2733         putname(tmp);
2734
2735         return error;
2736 }
2737
2738 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, int, mode, unsigned, dev)
2739 {
2740         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2741 }
2742
2743 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
2744 {
2745         int error = may_create(dir, dentry);
2746
2747         if (error)
2748                 return error;
2749
2750         if (!dir->i_op->mkdir)
2751                 return -EPERM;
2752
2753         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2754         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2755         if (error)
2756                 return error;
2757
2758         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2759         if (!error)
2760                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2761         return error;
2762 }
2763
2764 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, mode)
2765 {
2766         int error = 0;
2767         char * tmp;
2768         struct dentry *dentry;
2769         struct nameidata nd;
2770
2771         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &tmp);
2772         if (error)
2773                 goto out_err;
2774
2775         dentry = lookup_create(&nd, 1);
2776         error = PTR_ERR(dentry);
2777         if (IS_ERR(dentry))
2778                 goto out_unlock;
2779
2780         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2781                 mode &= ~current_umask();
2782         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2783         if (error)
2784                 goto out_dput;
2785         error = security_path_mkdir(&nd.path, dentry, mode);
2786         if (error)
2787                 goto out_drop_write;
2788         error = vfs_mkdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2789 out_drop_write:
2790         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2791 out_dput:
2792         dput(dentry);
2793 out_unlock:
2794         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2795         path_put(&nd.path);
2796         putname(tmp);
2797 out_err:
2798         return error;
2799 }
2800
2801 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, int, mode)
2802 {
2803         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2804 }
2805
2806 /*
2807  * We try to drop the dentry early: we should have
2808  * a usage count of 2 if we're the only user of this
2809  * dentry, and if that is true (possibly after pruning
2810  * the dcache), then we drop the dentry now.
2811  *
2812  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2813  * do a
2814  *
2815  *      if (!d_unhashed(dentry))
2816  *              return -EBUSY;
2817  *
2818  * if it cannot handle the case of removing a directory
2819  * that is still in use by something else..
2820  */
2821 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2822 {
2823         dget(dentry);
2824         shrink_dcache_parent(dentry);
2825         spin_lock(&dentry->d_lock);
2826         if (dentry->d_count == 2)
2827                 __d_drop(dentry);
2828         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2829 }
2830
2831 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2832 {
2833         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2834
2835         if (error)
2836                 return error;
2837
2838         if (!dir->i_op->rmdir)
2839                 return -EPERM;
2840
2841         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2842         dentry_unhash(dentry);
2843         if (d_mountpoint(dentry))
2844                 error = -EBUSY;
2845         else {
2846                 error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2847                 if (!error) {
2848                         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2849                         if (!error) {
2850                                 dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2851                                 dont_mount(dentry);
2852                         }
2853                 }
2854         }
2855         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2856         if (!error) {
2857                 d_delete(dentry);
2858         }
2859         dput(dentry);
2860
2861         return error;
2862 }
2863
2864 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2865 {
2866         int error = 0;
2867         char * name;
2868         struct dentry *dentry;
2869         struct nameidata nd;
2870
2871         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2872         if (error)
2873                 return error;
2874
2875         switch(nd.last_type) {
2876         case LAST_DOTDOT:
2877                 error = -ENOTEMPTY;
2878                 goto exit1;
2879         case LAST_DOT:
2880                 error = -EINVAL;
2881                 goto exit1;
2882         case LAST_ROOT:
2883                 error = -EBUSY;
2884                 goto exit1;
2885         }
2886
2887         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2888
2889         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2890         dentry = lookup_hash(&nd);
2891         error = PTR_ERR(dentry);
2892         if (IS_ERR(dentry))
2893                 goto exit2;
2894         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2895         if (error)
2896                 goto exit3;
2897         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2898         if (error)
2899                 goto exit4;
2900         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2901 exit4:
2902         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2903 exit3:
2904         dput(dentry);
2905 exit2:
2906         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2907 exit1:
2908         path_put(&nd.path);
2909         putname(name);
2910         return error;
2911 }
2912
2913 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2914 {
2915         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2916 }
2917
2918 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2919 {
2920         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2921
2922         if (error)
2923                 return error;
2924
2925         if (!dir->i_op->unlink)
2926                 return -EPERM;
2927
2928         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2929         if (d_mountpoint(dentry))
2930                 error = -EBUSY;
2931         else {
2932                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2933                 if (!error) {
2934                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2935                         if (!error)
2936                                 dont_mount(dentry);
2937                 }
2938         }
2939         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2940
2941         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2942         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2943                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2944                 d_delete(dentry);
2945         }
2946
2947         return error;
2948 }
2949
2950 /*
2951  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2952  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2953  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2954  * while waiting on the I/O.
2955  */
2956 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2957 {
2958         int error;
2959         char *name;
2960         struct dentry *dentry;
2961         struct nameidata nd;
2962         struct inode *inode = NULL;
2963
2964         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2965         if (error)
2966                 return error;
2967
2968         error = -EISDIR;
2969         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2970                 goto exit1;
2971
2972         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2973
2974         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2975         dentry = lookup_hash(&nd);
2976         error = PTR_ERR(dentry);
2977         if (!IS_ERR(dentry)) {
2978                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2979                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2980                         goto slashes;
2981                 inode = dentry->d_inode;
2982                 if (inode)
2983                         ihold(inode);
2984                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2985                 if (error)
2986                         goto exit2;
2987                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
2988                 if (error)
2989                         goto exit3;
2990                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2991 exit3:
2992                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2993         exit2:
2994                 dput(dentry);
2995         }
2996         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2997         if (inode)
2998                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2999 exit1:
3000         path_put(&nd.path);
3001         putname(name);
3002         return error;
3003
3004 slashes:
3005         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
3006                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
3007         goto exit2;
3008 }
3009
3010 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3011 {
3012         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3013                 return -EINVAL;
3014
3015         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3016                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3017
3018         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3019 }
3020
3021 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3022 {
3023         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3024 }
3025
3026 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3027 {
3028         int error = may_create(dir, dentry);
3029
3030         if (error)
3031                 return error;
3032
3033         if (!dir->i_op->symlink)
3034                 return -EPERM;
3035
3036         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3037         if (error)
3038                 return error;
3039
3040         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3041         if (!error)
3042                 fsnotify_create(dir, dentry);
3043         return error;
3044 }
3045
3046 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3047                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3048 {
3049         int error;
3050         char *from;
3051         char *to;
3052         struct dentry *dentry;
3053         struct nameidata nd;
3054
3055         from = getname(oldname);
3056         if (IS_ERR(from))
3057                 return PTR_ERR(from);
3058
3059         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
3060         if (error)
3061                 goto out_putname;
3062
3063         dentry = lookup_create(&nd, 0);
3064         error = PTR_ERR(dentry);
3065         if (IS_ERR(dentry))
3066                 goto out_unlock;
3067
3068         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3069         if (error)
3070                 goto out_dput;
3071         error = security_path_symlink(&nd.path, dentry, from);
3072         if (error)
3073                 goto out_drop_write;
3074         error = vfs_symlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry, from);
3075 out_drop_write:
3076         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3077 out_dput:
3078         dput(dentry);
3079 out_unlock:
3080         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3081         path_put(&nd.path);
3082         putname(to);
3083 out_putname:
3084         putname(from);
3085         return error;
3086 }
3087
3088 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3089 {
3090         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3091 }
3092
3093 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3094 {
3095         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3096         int error;
3097
3098         if (!inode)
3099                 return -ENOENT;
3100
3101         error = may_create(dir, new_dentry);
3102         if (error)
3103                 return error;
3104
3105         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3106                 return -EXDEV;
3107
3108         /*
3109          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3110          */
3111         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3112                 return -EPERM;
3113         if (!dir->i_op->link)
3114                 return -EPERM;
3115         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3116                 return -EPERM;
3117
3118         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3119         if (error)
3120                 return error;
3121
3122         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3123         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3124         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3125         if (!error)
3126                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3127         return error;
3128 }
3129
3130 /*
3131  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3132  * security-related surprises by not following symlinks on the
3133  * newname.  --KAB
3134  *
3135  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3136  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3137  * and other special files.  --ADM
3138  */
3139 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3140                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3141 {
3142         struct dentry *new_dentry;
3143         struct nameidata nd;
3144         struct path old_path;
3145         int error;
3146         char *to;
3147
3148         if ((flags & ~AT_SYMLINK_FOLLOW) != 0)
3149                 return -EINVAL;
3150
3151         error = user_path_at(olddfd, oldname,
3152                              flags & AT_SYMLINK_FOLLOW ? LOOKUP_FOLLOW : 0,
3153                              &old_path);
3154         if (error)
3155                 return error;
3156
3157         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
3158         if (error)
3159                 goto out;
3160         error = -EXDEV;
3161         if (old_path.mnt != nd.path.mnt)
3162                 goto out_release;
3163         new_dentry = lookup_create(&nd, 0);
3164         error = PTR_ERR(new_dentry);
3165         if (IS_ERR(new_dentry))
3166                 goto out_unlock;
3167         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3168         if (error)
3169                 goto out_dput;
3170         error = security_path_link(old_path.dentry, &nd.path, new_dentry);
3171         if (error)
3172                 goto out_drop_write;
3173         error = vfs_link(old_path.dentry, nd.path.dentry->d_inode, new_dentry);
3174 out_drop_write:
3175         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3176 out_dput:
3177         dput(new_dentry);
3178 out_unlock:
3179         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3180 out_release:
3181         path_put(&nd.path);
3182         putname(to);
3183 out:
3184         path_put(&old_path);
3185
3186         return error;
3187 }
3188
3189 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3190 {
3191         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3192 }
3193
3194 /*
3195  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3196  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3197  * Problems:
3198  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3199  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3200  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3201  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3202  *         story.
3203  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3204  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3205  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3206  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3207  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3208  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3209  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3210  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3211  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3212  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3213  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3214  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3215  *      d) some filesystems don't support opened-but-unlinked directories,
3216  *         either because of layout or because they are not ready to deal with
3217  *         all cases correctly. The latter will be fixed (taking this sort of
3218  *         stuff into VFS), but the former is not going away. Solution: the same
3219  *         trick as in rmdir().
3220  *      e) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3221  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3222  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3223  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3224  *         locking].
3225  */
3226 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3227                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3228 {
3229         int error = 0;
3230         struct inode *target;
3231
3232         /*
3233          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3234          * we'll need to flip '..'.
3235          */
3236         if (new_dir != old_dir) {
3237                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3238                 if (error)
3239                         return error;
3240         }
3241
3242         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3243         if (error)
3244                 return error;
3245
3246         target = new_dentry->d_inode;
3247         if (target)
3248                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3249         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3250                 error = -EBUSY;
3251         else {
3252                 if (target)
3253                         dentry_unhash(new_dentry);
3254                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3255         }
3256         if (target) {
3257                 if (!error) {
3258                         target->i_flags |= S_DEAD;
3259                         dont_mount(new_dentry);
3260                 }
3261                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3262                 if (d_unhashed(new_dentry))
3263                         d_rehash(new_dentry);
3264                 dput(new_dentry);
3265         }
3266         if (!error)
3267                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3268                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3269         return error;
3270 }
3271
3272 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3273                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3274 {
3275         struct inode *target;
3276         int error;
3277
3278         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3279         if (error)
3280                 return error;
3281
3282         dget(new_dentry);
3283         target = new_dentry->d_inode;
3284         if (target)
3285                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3286         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3287                 error = -EBUSY;
3288         else
3289                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3290         if (!error) {
3291                 if (target)
3292                         dont_mount(new_dentry);
3293                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3294                         d_move(old_dentry, new_dentry);
3295         }
3296         if (target)
3297                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3298         dput(new_dentry);
3299         return error;
3300 }
3301
3302 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3303                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3304 {
3305         int error;
3306         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3307         const unsigned char *old_name;
3308
3309         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3310                 return 0;
3311  
3312         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3313         if (error)
3314                 return error;
3315
3316         if (!new_dentry->d_inode)
3317                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3318         else
3319                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3320         if (error)
3321                 return error;
3322
3323         if (!old_dir->i_op->rename)
3324                 return -EPERM;
3325
3326         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3327
3328         if (is_dir)
3329                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3330         else
3331                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3332         if (!error)
3333                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3334                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3335         fsnotify_oldname_free(old_name);
3336
3337         return error;
3338 }
3339
3340 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3341                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3342 {
3343         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3344         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3345         struct dentry *trap;
3346         struct nameidata oldnd, newnd;
3347         char *from;
3348         char *to;
3349         int error;
3350
3351         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3352         if (error)
3353                 goto exit;
3354
3355         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3356         if (error)
3357                 goto exit1;
3358
3359         error = -EXDEV;
3360         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3361                 goto exit2;
3362
3363         old_dir = oldnd.path.dentry;
3364         error = -EBUSY;
3365         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3366                 goto exit2;
3367
3368         new_dir = newnd.path.dentry;
3369         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3370                 goto exit2;
3371
3372         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3373         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3374         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3375
3376         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3377
3378         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3379         error = PTR_ERR(old_dentry);
3380         if (IS_ERR(old_dentry))
3381                 goto exit3;
3382         /* source must exist */
3383         error = -ENOENT;
3384         if (!old_dentry->d_inode)
3385                 goto exit4;
3386         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3387         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3388                 error = -ENOTDIR;
3389                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3390                         goto exit4;
3391                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3392                         goto exit4;
3393         }
3394         /* source should not be ancestor of target */
3395         error = -EINVAL;
3396         if (old_dentry == trap)
3397                 goto exit4;
3398         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3399         error = PTR_ERR(new_dentry);
3400         if (IS_ERR(new_dentry))
3401                 goto exit4;
3402         /* target should not be an ancestor of source */
3403         error = -ENOTEMPTY;
3404         if (new_dentry == trap)
3405                 goto exit5;
3406
3407         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3408         if (error)
3409                 goto exit5;
3410         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3411                                      &newnd.path, new_dentry);
3412         if (error)
3413                 goto exit6;
3414         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3415                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3416 exit6:
3417         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3418 exit5:
3419         dput(new_dentry);
3420 exit4:
3421         dput(old_dentry);
3422 exit3:
3423         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3424 exit2:
3425         path_put(&newnd.path);
3426         putname(to);
3427 exit1:
3428         path_put(&oldnd.path);
3429         putname(from);
3430 exit:
3431         return error;
3432 }
3433
3434 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3435 {
3436         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3437 }
3438
3439 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3440 {
3441         int len;
3442
3443         len = PTR_ERR(link);
3444         if (IS_ERR(link))
3445                 goto out;
3446
3447         len = strlen(link);
3448         if (len > (unsigned) buflen)
3449                 len = buflen;
3450         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3451                 len = -EFAULT;
3452 out:
3453         return len;
3454 }
3455
3456 /*
3457  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3458  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3459  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3460  */
3461 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3462 {
3463         struct nameidata nd;
3464         void *cookie;
3465         int res;
3466
3467         nd.depth = 0;
3468         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3469         if (IS_ERR(cookie))
3470                 return PTR_ERR(cookie);
3471
3472         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3473         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3474                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3475         return res;
3476 }
3477
3478 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3479 {
3480         return __vfs_follow_link(nd, link);
3481 }
3482
3483 /* get the link contents into pagecache */
3484 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3485 {
3486         char *kaddr;
3487         struct page *page;
3488         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3489         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3490         if (IS_ERR(page))
3491                 return (char*)page;
3492         *ppage = page;
3493         kaddr = kmap(page);
3494         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3495         return kaddr;
3496 }
3497
3498 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3499 {
3500         struct page *page = NULL;
3501         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3502         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3503         if (page) {
3504                 kunmap(page);
3505                 page_cache_release(page);
3506         }
3507         return res;
3508 }
3509
3510 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3511 {
3512         struct page *page = NULL;
3513         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3514         return page;
3515 }
3516
3517 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3518 {
3519         struct page *page = cookie;
3520
3521         if (page) {
3522                 kunmap(page);
3523                 page_cache_release(page);
3524         }
3525 }
3526
3527 /*
3528  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3529  */
3530 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3531 {
3532         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3533         struct page *page;
3534         void *fsdata;
3535         int err;
3536         char *kaddr;
3537         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3538         if (nofs)
3539                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3540
3541 retry:
3542         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3543                                 flags, &page, &fsdata);
3544         if (err)
3545                 goto fail;
3546
3547         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
3548         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3549         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
3550
3551         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3552                                                         page, fsdata);
3553         if (err < 0)
3554                 goto fail;
3555         if (err < len-1)
3556                 goto retry;
3557
3558         mark_inode_dirty(inode);
3559         return 0;
3560 fail:
3561         return err;
3562 }
3563
3564 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3565 {
3566         return __page_symlink(inode, symname, len,
3567                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3568 }
3569
3570 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3571         .readlink       = generic_readlink,
3572         .follow_link    = page_follow_link_light,
3573         .put_link       = page_put_link,
3574 };
3575
3576 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3577 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3578 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3579 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3580 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3581 EXPORT_SYMBOL(getname);
3582 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3583 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3584 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3585 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3586 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3587 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3588 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3589 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3590 EXPORT_SYMBOL(path_lookup);
3591 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3592 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3593 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3594 EXPORT_SYMBOL(file_permission);
3595 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3596 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3597 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3598 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3599 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3600 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3601 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3602 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3603 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3604 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3605 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3606 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3607 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3608 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);