Merge branch 'kmap_atomic' of git://github.com/congwang/linux
[linux-flexiantxendom0-3.2.10.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 <linux/posix_acl.h>
36 #include <asm/uaccess.h>
37
38 #include "internal.h"
39 #include "mount.h"
40
41 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
42  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
43  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
44  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
45  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
46  *
47  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
48  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
49  * this with calls to <fs>_follow_link().
50  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
51  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
52  * the special cases of the former code.
53  *
54  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
55  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
56  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
57  *
58  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
59  * resolution to correspond with current state of the code.
60  *
61  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
62  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
63  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
64  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
65  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
66  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
67  */
68
69 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
70  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
71  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
72  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
73  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
74  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
75  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
76  *
77  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
78  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
79  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
80  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
81  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
82  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
83  * and in the old Linux semantics.
84  */
85
86 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
87  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
88  *
89  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
90  */
91
92 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
93  *      inside the path - always follow.
94  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
95  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
96  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
97  *      otherwise - don't follow.
98  * (applied in that order).
99  *
100  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
101  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
102  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
103  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
104  * XEmacs seems to be relying on it...
105  */
106 /*
107  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
108  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
109  * any extra contention...
110  */
111
112 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
113  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
114  * kernel data space before using them..
115  *
116  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
117  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
118  */
119 static int do_getname(const char __user *filename, char *page)
120 {
121         int retval;
122         unsigned long len = PATH_MAX;
123
124         if (!segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS)) {
125                 if ((unsigned long) filename >= TASK_SIZE)
126                         return -EFAULT;
127                 if (TASK_SIZE - (unsigned long) filename < PATH_MAX)
128                         len = TASK_SIZE - (unsigned long) filename;
129         }
130
131         retval = strncpy_from_user(page, filename, len);
132         if (retval > 0) {
133                 if (retval < len)
134                         return 0;
135                 return -ENAMETOOLONG;
136         } else if (!retval)
137                 retval = -ENOENT;
138         return retval;
139 }
140
141 static char *getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
142 {
143         char *result = __getname();
144         int retval;
145
146         if (!result)
147                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
148
149         retval = do_getname(filename, result);
150         if (retval < 0) {
151                 if (retval == -ENOENT && empty)
152                         *empty = 1;
153                 if (retval != -ENOENT || !(flags & LOOKUP_EMPTY)) {
154                         __putname(result);
155                         return ERR_PTR(retval);
156                 }
157         }
158         audit_getname(result);
159         return result;
160 }
161
162 char *getname(const char __user * filename)
163 {
164         return getname_flags(filename, 0, 0);
165 }
166
167 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
168 void putname(const char *name)
169 {
170         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
171                 audit_putname(name);
172         else
173                 __putname(name);
174 }
175 EXPORT_SYMBOL(putname);
176 #endif
177
178 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
179 {
180 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
181         struct posix_acl *acl;
182
183         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
184                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
185                 if (!acl)
186                         return -EAGAIN;
187                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
188                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
189                         return -ECHILD;
190                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
191         }
192
193         acl = get_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
194
195         /*
196          * A filesystem can force a ACL callback by just never filling the
197          * ACL cache. But normally you'd fill the cache either at inode
198          * instantiation time, or on the first ->get_acl call.
199          *
200          * If the filesystem doesn't have a get_acl() function at all, we'll
201          * just create the negative cache entry.
202          */
203         if (acl == ACL_NOT_CACHED) {
204                 if (inode->i_op->get_acl) {
205                         acl = inode->i_op->get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
206                         if (IS_ERR(acl))
207                                 return PTR_ERR(acl);
208                 } else {
209                         set_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS, NULL);
210                         return -EAGAIN;
211                 }
212         }
213
214         if (acl) {
215                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
216                 posix_acl_release(acl);
217                 return error;
218         }
219 #endif
220
221         return -EAGAIN;
222 }
223
224 /*
225  * This does the basic permission checking
226  */
227 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
228 {
229         unsigned int mode = inode->i_mode;
230
231         if (current_user_ns() != inode_userns(inode))
232                 goto other_perms;
233
234         if (likely(current_fsuid() == inode->i_uid))
235                 mode >>= 6;
236         else {
237                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
238                         int error = check_acl(inode, mask);
239                         if (error != -EAGAIN)
240                                 return error;
241                 }
242
243                 if (in_group_p(inode->i_gid))
244                         mode >>= 3;
245         }
246
247 other_perms:
248         /*
249          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
250          */
251         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
252                 return 0;
253         return -EACCES;
254 }
255
256 /**
257  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
258  * @inode:      inode to check access rights for
259  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
260  *
261  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
262  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
263  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
264  * are used for other things.
265  *
266  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
267  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
268  * It would then be called again in ref-walk mode.
269  */
270 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
271 {
272         int ret;
273
274         /*
275          * Do the basic permission checks.
276          */
277         ret = acl_permission_check(inode, mask);
278         if (ret != -EACCES)
279                 return ret;
280
281         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
282                 /* DACs are overridable for directories */
283                 if (ns_capable(inode_userns(inode), CAP_DAC_OVERRIDE))
284                         return 0;
285                 if (!(mask & MAY_WRITE))
286                         if (ns_capable(inode_userns(inode), CAP_DAC_READ_SEARCH))
287                                 return 0;
288                 return -EACCES;
289         }
290         /*
291          * Read/write DACs are always overridable.
292          * Executable DACs are overridable when there is
293          * at least one exec bit set.
294          */
295         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
296                 if (ns_capable(inode_userns(inode), CAP_DAC_OVERRIDE))
297                         return 0;
298
299         /*
300          * Searching includes executable on directories, else just read.
301          */
302         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
303         if (mask == MAY_READ)
304                 if (ns_capable(inode_userns(inode), CAP_DAC_READ_SEARCH))
305                         return 0;
306
307         return -EACCES;
308 }
309
310 /*
311  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
312  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
313  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
314  * permission function, use the fast case".
315  */
316 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
317 {
318         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
319                 if (likely(inode->i_op->permission))
320                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
321
322                 /* This gets set once for the inode lifetime */
323                 spin_lock(&inode->i_lock);
324                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
325                 spin_unlock(&inode->i_lock);
326         }
327         return generic_permission(inode, mask);
328 }
329
330 /**
331  * inode_permission  -  check for access rights to a given inode
332  * @inode:      inode to check permission on
333  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
334  *
335  * Used to check for read/write/execute permissions on an inode.
336  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
337  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
338  * are used for other things.
339  *
340  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
341  */
342 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
343 {
344         int retval;
345
346         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
347                 umode_t mode = inode->i_mode;
348
349                 /*
350                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
351                  */
352                 if (IS_RDONLY(inode) &&
353                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
354                         return -EROFS;
355
356                 /*
357                  * Nobody gets write access to an immutable file.
358                  */
359                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
360                         return -EACCES;
361         }
362
363         retval = do_inode_permission(inode, mask);
364         if (retval)
365                 return retval;
366
367         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
368         if (retval)
369                 return retval;
370
371         return security_inode_permission(inode, mask);
372 }
373
374 /**
375  * path_get - get a reference to a path
376  * @path: path to get the reference to
377  *
378  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
379  */
380 void path_get(struct path *path)
381 {
382         mntget(path->mnt);
383         dget(path->dentry);
384 }
385 EXPORT_SYMBOL(path_get);
386
387 /**
388  * path_put - put a reference to a path
389  * @path: path to put the reference to
390  *
391  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
392  */
393 void path_put(struct path *path)
394 {
395         dput(path->dentry);
396         mntput(path->mnt);
397 }
398 EXPORT_SYMBOL(path_put);
399
400 /*
401  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
402  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
403  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
404  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
405  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
406  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
407  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
408  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
409  */
410
411 /**
412  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
413  * @nd: nameidata pathwalk data
414  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
415  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
416  *
417  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
418  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
419  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
420  */
421 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
422 {
423         struct fs_struct *fs = current->fs;
424         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
425         int want_root = 0;
426
427         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
428         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
429                 want_root = 1;
430                 spin_lock(&fs->lock);
431                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
432                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
433                         goto err_root;
434         }
435         spin_lock(&parent->d_lock);
436         if (!dentry) {
437                 if (!__d_rcu_to_refcount(parent, nd->seq))
438                         goto err_parent;
439                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
440         } else {
441                 if (dentry->d_parent != parent)
442                         goto err_parent;
443                 spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
444                 if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
445                         goto err_child;
446                 /*
447                  * If the sequence check on the child dentry passed, then
448                  * the child has not been removed from its parent. This
449                  * means the parent dentry must be valid and able to take
450                  * a reference at this point.
451                  */
452                 BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
453                 BUG_ON(!parent->d_count);
454                 parent->d_count++;
455                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
456         }
457         spin_unlock(&parent->d_lock);
458         if (want_root) {
459                 path_get(&nd->root);
460                 spin_unlock(&fs->lock);
461         }
462         mntget(nd->path.mnt);
463
464         rcu_read_unlock();
465         br_read_unlock(vfsmount_lock);
466         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
467         return 0;
468
469 err_child:
470         spin_unlock(&dentry->d_lock);
471 err_parent:
472         spin_unlock(&parent->d_lock);
473 err_root:
474         if (want_root)
475                 spin_unlock(&fs->lock);
476         return -ECHILD;
477 }
478
479 /**
480  * release_open_intent - free up open intent resources
481  * @nd: pointer to nameidata
482  */
483 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
484 {
485         struct file *file = nd->intent.open.file;
486
487         if (file && !IS_ERR(file)) {
488                 if (file->f_path.dentry == NULL)
489                         put_filp(file);
490                 else
491                         fput(file);
492         }
493 }
494
495 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
496 {
497         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
498 }
499
500 /**
501  * complete_walk - successful completion of path walk
502  * @nd:  pointer nameidata
503  *
504  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
505  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
506  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
507  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
508  * need to drop nd->path.
509  */
510 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
511 {
512         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
513         int status;
514
515         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
516                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
517                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
518                         nd->root.mnt = NULL;
519                 spin_lock(&dentry->d_lock);
520                 if (unlikely(!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))) {
521                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
522                         rcu_read_unlock();
523                         br_read_unlock(vfsmount_lock);
524                         return -ECHILD;
525                 }
526                 BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
527                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
528                 mntget(nd->path.mnt);
529                 rcu_read_unlock();
530                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
531         }
532
533         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
534                 return 0;
535
536         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
537                 return 0;
538
539         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
540                 return 0;
541
542         /* Note: we do not d_invalidate() */
543         status = d_revalidate(dentry, nd);
544         if (status > 0)
545                 return 0;
546
547         if (!status)
548                 status = -ESTALE;
549
550         path_put(&nd->path);
551         return status;
552 }
553
554 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
555 {
556         if (!nd->root.mnt)
557                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
558 }
559
560 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
561
562 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
563 {
564         if (!nd->root.mnt) {
565                 struct fs_struct *fs = current->fs;
566                 unsigned seq;
567
568                 do {
569                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
570                         nd->root = fs->root;
571                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
572                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
573         }
574 }
575
576 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
577 {
578         int ret;
579
580         if (IS_ERR(link))
581                 goto fail;
582
583         if (*link == '/') {
584                 set_root(nd);
585                 path_put(&nd->path);
586                 nd->path = nd->root;
587                 path_get(&nd->root);
588                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
589         }
590         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
591
592         ret = link_path_walk(link, nd);
593         return ret;
594 fail:
595         path_put(&nd->path);
596         return PTR_ERR(link);
597 }
598
599 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
600 {
601         dput(path->dentry);
602         if (path->mnt != nd->path.mnt)
603                 mntput(path->mnt);
604 }
605
606 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
607                                         struct nameidata *nd)
608 {
609         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
610                 dput(nd->path.dentry);
611                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
612                         mntput(nd->path.mnt);
613         }
614         nd->path.mnt = path->mnt;
615         nd->path.dentry = path->dentry;
616 }
617
618 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
619 {
620         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
621         if (!IS_ERR(cookie) && inode->i_op->put_link)
622                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
623         path_put(link);
624 }
625
626 static __always_inline int
627 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
628 {
629         int error;
630         struct dentry *dentry = link->dentry;
631
632         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
633
634         if (link->mnt == nd->path.mnt)
635                 mntget(link->mnt);
636
637         if (unlikely(current->total_link_count >= 40)) {
638                 *p = ERR_PTR(-ELOOP); /* no ->put_link(), please */
639                 path_put(&nd->path);
640                 return -ELOOP;
641         }
642         cond_resched();
643         current->total_link_count++;
644
645         touch_atime(link->mnt, dentry);
646         nd_set_link(nd, NULL);
647
648         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
649         if (error) {
650                 *p = ERR_PTR(error); /* no ->put_link(), please */
651                 path_put(&nd->path);
652                 return error;
653         }
654
655         nd->last_type = LAST_BIND;
656         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
657         error = PTR_ERR(*p);
658         if (!IS_ERR(*p)) {
659                 char *s = nd_get_link(nd);
660                 error = 0;
661                 if (s)
662                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
663                 else if (nd->last_type == LAST_BIND) {
664                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
665                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
666                         if (nd->inode->i_op->follow_link) {
667                                 /* stepped on a _really_ weird one */
668                                 path_put(&nd->path);
669                                 error = -ELOOP;
670                         }
671                 }
672         }
673         return error;
674 }
675
676 static int follow_up_rcu(struct path *path)
677 {
678         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
679         struct mount *parent;
680         struct dentry *mountpoint;
681
682         parent = mnt->mnt_parent;
683         if (&parent->mnt == path->mnt)
684                 return 0;
685         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
686         path->dentry = mountpoint;
687         path->mnt = &parent->mnt;
688         return 1;
689 }
690
691 int follow_up(struct path *path)
692 {
693         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
694         struct mount *parent;
695         struct dentry *mountpoint;
696
697         br_read_lock(vfsmount_lock);
698         parent = mnt->mnt_parent;
699         if (&parent->mnt == path->mnt) {
700                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
701                 return 0;
702         }
703         mntget(&parent->mnt);
704         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
705         br_read_unlock(vfsmount_lock);
706         dput(path->dentry);
707         path->dentry = mountpoint;
708         mntput(path->mnt);
709         path->mnt = &parent->mnt;
710         return 1;
711 }
712
713 /*
714  * Perform an automount
715  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
716  *   were called with.
717  */
718 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
719                             bool *need_mntput)
720 {
721         struct vfsmount *mnt;
722         int err;
723
724         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
725                 return -EREMOTE;
726
727         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
728          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
729          * the name.
730          *
731          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
732          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
733          * traverse through the mountpoint or wants to open the
734          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
735          * as being automount points.  These will need the attentions
736          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
737          */
738         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
739                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
740             path->dentry->d_inode)
741                 return -EISDIR;
742
743         current->total_link_count++;
744         if (current->total_link_count >= 40)
745                 return -ELOOP;
746
747         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
748         if (IS_ERR(mnt)) {
749                 /*
750                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
751                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
752                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
753                  *
754                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
755                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
756                  * the path is inaccessible and we should say so.
757                  */
758                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
759                         return -EREMOTE;
760                 return PTR_ERR(mnt);
761         }
762
763         if (!mnt) /* mount collision */
764                 return 0;
765
766         if (!*need_mntput) {
767                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
768                 mntget(path->mnt);
769                 *need_mntput = true;
770         }
771         err = finish_automount(mnt, path);
772
773         switch (err) {
774         case -EBUSY:
775                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
776                 return 0;
777         case 0:
778                 path_put(path);
779                 path->mnt = mnt;
780                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
781                 return 0;
782         default:
783                 return err;
784         }
785
786 }
787
788 /*
789  * Handle a dentry that is managed in some way.
790  * - Flagged for transit management (autofs)
791  * - Flagged as mountpoint
792  * - Flagged as automount point
793  *
794  * This may only be called in refwalk mode.
795  *
796  * Serialization is taken care of in namespace.c
797  */
798 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
799 {
800         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
801         unsigned managed;
802         bool need_mntput = false;
803         int ret = 0;
804
805         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
806          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
807          * the components of that value change under us */
808         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
809                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
810                unlikely(managed != 0)) {
811                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
812                  * being held. */
813                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
814                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
815                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
816                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
817                         if (ret < 0)
818                                 break;
819                 }
820
821                 /* Transit to a mounted filesystem. */
822                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
823                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
824                         if (mounted) {
825                                 dput(path->dentry);
826                                 if (need_mntput)
827                                         mntput(path->mnt);
828                                 path->mnt = mounted;
829                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
830                                 need_mntput = true;
831                                 continue;
832                         }
833
834                         /* Something is mounted on this dentry in another
835                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
836                          * namespace got unmounted before we managed to get the
837                          * vfsmount_lock */
838                 }
839
840                 /* Handle an automount point */
841                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
842                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
843                         if (ret < 0)
844                                 break;
845                         continue;
846                 }
847
848                 /* We didn't change the current path point */
849                 break;
850         }
851
852         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
853                 mntput(path->mnt);
854         if (ret == -EISDIR)
855                 ret = 0;
856         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
857 }
858
859 int follow_down_one(struct path *path)
860 {
861         struct vfsmount *mounted;
862
863         mounted = lookup_mnt(path);
864         if (mounted) {
865                 dput(path->dentry);
866                 mntput(path->mnt);
867                 path->mnt = mounted;
868                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
869                 return 1;
870         }
871         return 0;
872 }
873
874 static inline bool managed_dentry_might_block(struct dentry *dentry)
875 {
876         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT &&
877                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) < 0);
878 }
879
880 /*
881  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
882  * we meet a managed dentry that would need blocking.
883  */
884 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
885                                struct inode **inode)
886 {
887         for (;;) {
888                 struct mount *mounted;
889                 /*
890                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
891                  * that wants to block transit.
892                  */
893                 if (unlikely(managed_dentry_might_block(path->dentry)))
894                         return false;
895
896                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
897                         break;
898
899                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
900                 if (!mounted)
901                         break;
902                 path->mnt = &mounted->mnt;
903                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
904                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
905                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
906                 /*
907                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
908                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
909                  * because a mount-point is always pinned.
910                  */
911                 *inode = path->dentry->d_inode;
912         }
913         return true;
914 }
915
916 static void follow_mount_rcu(struct nameidata *nd)
917 {
918         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
919                 struct mount *mounted;
920                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry, 1);
921                 if (!mounted)
922                         break;
923                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
924                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
925                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
926         }
927 }
928
929 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
930 {
931         set_root_rcu(nd);
932
933         while (1) {
934                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
935                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
936                         break;
937                 }
938                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
939                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
940                         struct dentry *parent = old->d_parent;
941                         unsigned seq;
942
943                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
944                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
945                                 goto failed;
946                         nd->path.dentry = parent;
947                         nd->seq = seq;
948                         break;
949                 }
950                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
951                         break;
952                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
953         }
954         follow_mount_rcu(nd);
955         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
956         return 0;
957
958 failed:
959         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
960         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
961                 nd->root.mnt = NULL;
962         rcu_read_unlock();
963         br_read_unlock(vfsmount_lock);
964         return -ECHILD;
965 }
966
967 /*
968  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
969  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
970  * caller is permitted to proceed or not.
971  */
972 int follow_down(struct path *path)
973 {
974         unsigned managed;
975         int ret;
976
977         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
978                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
979                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
980                  * being held.
981                  *
982                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
983                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
984                  * other than its daemon the right to mount on its
985                  * superstructure.
986                  *
987                  * The filesystem may sleep at this point.
988                  */
989                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
990                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
991                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
992                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
993                                 path->dentry, false);
994                         if (ret < 0)
995                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
996                 }
997
998                 /* Transit to a mounted filesystem. */
999                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1000                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1001                         if (!mounted)
1002                                 break;
1003                         dput(path->dentry);
1004                         mntput(path->mnt);
1005                         path->mnt = mounted;
1006                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1007                         continue;
1008                 }
1009
1010                 /* Don't handle automount points here */
1011                 break;
1012         }
1013         return 0;
1014 }
1015
1016 /*
1017  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1018  */
1019 static void follow_mount(struct path *path)
1020 {
1021         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1022                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1023                 if (!mounted)
1024                         break;
1025                 dput(path->dentry);
1026                 mntput(path->mnt);
1027                 path->mnt = mounted;
1028                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1029         }
1030 }
1031
1032 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1033 {
1034         set_root(nd);
1035
1036         while(1) {
1037                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1038
1039                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1040                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1041                         break;
1042                 }
1043                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1044                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1045                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1046                         dput(old);
1047                         break;
1048                 }
1049                 if (!follow_up(&nd->path))
1050                         break;
1051         }
1052         follow_mount(&nd->path);
1053         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1054 }
1055
1056 /*
1057  * Allocate a dentry with name and parent, and perform a parent
1058  * directory ->lookup on it. Returns the new dentry, or ERR_PTR
1059  * on error. parent->d_inode->i_mutex must be held. d_lookup must
1060  * have verified that no child exists while under i_mutex.
1061  */
1062 static struct dentry *d_alloc_and_lookup(struct dentry *parent,
1063                                 struct qstr *name, struct nameidata *nd)
1064 {
1065         struct inode *inode = parent->d_inode;
1066         struct dentry *dentry;
1067         struct dentry *old;
1068
1069         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1070         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode)))
1071                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1072
1073         dentry = d_alloc(parent, name);
1074         if (unlikely(!dentry))
1075                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1076
1077         old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, nd);
1078         if (unlikely(old)) {
1079                 dput(dentry);
1080                 dentry = old;
1081         }
1082         return dentry;
1083 }
1084
1085 /*
1086  * We already have a dentry, but require a lookup to be performed on the parent
1087  * directory to fill in d_inode. Returns the new dentry, or ERR_PTR on error.
1088  * parent->d_inode->i_mutex must be held. d_lookup must have verified that no
1089  * child exists while under i_mutex.
1090  */
1091 static struct dentry *d_inode_lookup(struct dentry *parent, struct dentry *dentry,
1092                                      struct nameidata *nd)
1093 {
1094         struct inode *inode = parent->d_inode;
1095         struct dentry *old;
1096
1097         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1098         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode))) {
1099                 dput(dentry);
1100                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1101         }
1102
1103         old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, nd);
1104         if (unlikely(old)) {
1105                 dput(dentry);
1106                 dentry = old;
1107         }
1108         return dentry;
1109 }
1110
1111 /*
1112  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1113  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1114  *  It _is_ time-critical.
1115  */
1116 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1117                         struct path *path, struct inode **inode)
1118 {
1119         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1120         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1121         int need_reval = 1;
1122         int status = 1;
1123         int err;
1124
1125         /*
1126          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1127          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1128          * do the non-racy lookup, below.
1129          */
1130         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1131                 unsigned seq;
1132                 *inode = nd->inode;
1133                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, inode);
1134                 if (!dentry)
1135                         goto unlazy;
1136
1137                 /* Memory barrier in read_seqcount_begin of child is enough */
1138                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1139                         return -ECHILD;
1140                 nd->seq = seq;
1141
1142                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1143                         status = d_revalidate(dentry, nd);
1144                         if (unlikely(status <= 0)) {
1145                                 if (status != -ECHILD)
1146                                         need_reval = 0;
1147                                 goto unlazy;
1148                         }
1149                 }
1150                 if (unlikely(d_need_lookup(dentry)))
1151                         goto unlazy;
1152                 path->mnt = mnt;
1153                 path->dentry = dentry;
1154                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1155                         goto unlazy;
1156                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1157                         goto unlazy;
1158                 return 0;
1159 unlazy:
1160                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1161                         return -ECHILD;
1162         } else {
1163                 dentry = __d_lookup(parent, name);
1164         }
1165
1166         if (dentry && unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1167                 dput(dentry);
1168                 dentry = NULL;
1169         }
1170 retry:
1171         if (unlikely(!dentry)) {
1172                 struct inode *dir = parent->d_inode;
1173                 BUG_ON(nd->inode != dir);
1174
1175                 mutex_lock(&dir->i_mutex);
1176                 dentry = d_lookup(parent, name);
1177                 if (likely(!dentry)) {
1178                         dentry = d_alloc_and_lookup(parent, name, nd);
1179                         if (IS_ERR(dentry)) {
1180                                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1181                                 return PTR_ERR(dentry);
1182                         }
1183                         /* known good */
1184                         need_reval = 0;
1185                         status = 1;
1186                 } else if (unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1187                         dentry = d_inode_lookup(parent, dentry, nd);
1188                         if (IS_ERR(dentry)) {
1189                                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1190                                 return PTR_ERR(dentry);
1191                         }
1192                         /* known good */
1193                         need_reval = 0;
1194                         status = 1;
1195                 }
1196                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1197         }
1198         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1199                 status = d_revalidate(dentry, nd);
1200         if (unlikely(status <= 0)) {
1201                 if (status < 0) {
1202                         dput(dentry);
1203                         return status;
1204                 }
1205                 if (!d_invalidate(dentry)) {
1206                         dput(dentry);
1207                         dentry = NULL;
1208                         need_reval = 1;
1209                         goto retry;
1210                 }
1211         }
1212
1213         path->mnt = mnt;
1214         path->dentry = dentry;
1215         err = follow_managed(path, nd->flags);
1216         if (unlikely(err < 0)) {
1217                 path_put_conditional(path, nd);
1218                 return err;
1219         }
1220         if (err)
1221                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1222         *inode = path->dentry->d_inode;
1223         return 0;
1224 }
1225
1226 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1227 {
1228         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1229                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1230                 if (err != -ECHILD)
1231                         return err;
1232                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1233                         return -ECHILD;
1234         }
1235         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1236 }
1237
1238 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1239 {
1240         if (type == LAST_DOTDOT) {
1241                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1242                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1243                                 return -ECHILD;
1244                 } else
1245                         follow_dotdot(nd);
1246         }
1247         return 0;
1248 }
1249
1250 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1251 {
1252         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1253                 path_put(&nd->path);
1254         } else {
1255                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1256                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1257                         nd->root.mnt = NULL;
1258                 rcu_read_unlock();
1259                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
1260         }
1261 }
1262
1263 /*
1264  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1265  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1266  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1267  * for the common case.
1268  */
1269 static inline int should_follow_link(struct inode *inode, int follow)
1270 {
1271         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_NOFOLLOW))) {
1272                 if (likely(inode->i_op->follow_link))
1273                         return follow;
1274
1275                 /* This gets set once for the inode lifetime */
1276                 spin_lock(&inode->i_lock);
1277                 inode->i_opflags |= IOP_NOFOLLOW;
1278                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1279         }
1280         return 0;
1281 }
1282
1283 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1284                 struct qstr *name, int type, int follow)
1285 {
1286         struct inode *inode;
1287         int err;
1288         /*
1289          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1290          * to be able to know about the current root directory and
1291          * parent relationships.
1292          */
1293         if (unlikely(type != LAST_NORM))
1294                 return handle_dots(nd, type);
1295         err = do_lookup(nd, name, path, &inode);
1296         if (unlikely(err)) {
1297                 terminate_walk(nd);
1298                 return err;
1299         }
1300         if (!inode) {
1301                 path_to_nameidata(path, nd);
1302                 terminate_walk(nd);
1303                 return -ENOENT;
1304         }
1305         if (should_follow_link(inode, follow)) {
1306                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1307                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1308                                 terminate_walk(nd);
1309                                 return -ECHILD;
1310                         }
1311                 }
1312                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1313                 return 1;
1314         }
1315         path_to_nameidata(path, nd);
1316         nd->inode = inode;
1317         return 0;
1318 }
1319
1320 /*
1321  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1322  * limiting consecutive symlinks to 40.
1323  *
1324  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1325  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1326  */
1327 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1328 {
1329         int res;
1330
1331         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1332                 path_put_conditional(path, nd);
1333                 path_put(&nd->path);
1334                 return -ELOOP;
1335         }
1336         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1337
1338         nd->depth++;
1339         current->link_count++;
1340
1341         do {
1342                 struct path link = *path;
1343                 void *cookie;
1344
1345                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1346                 if (!res)
1347                         res = walk_component(nd, path, &nd->last,
1348                                              nd->last_type, LOOKUP_FOLLOW);
1349                 put_link(nd, &link, cookie);
1350         } while (res > 0);
1351
1352         current->link_count--;
1353         nd->depth--;
1354         return res;
1355 }
1356
1357 /*
1358  * We really don't want to look at inode->i_op->lookup
1359  * when we don't have to. So we keep a cache bit in
1360  * the inode ->i_opflags field that says "yes, we can
1361  * do lookup on this inode".
1362  */
1363 static inline int can_lookup(struct inode *inode)
1364 {
1365         if (likely(inode->i_opflags & IOP_LOOKUP))
1366                 return 1;
1367         if (likely(!inode->i_op->lookup))
1368                 return 0;
1369
1370         /* We do this once for the lifetime of the inode */
1371         spin_lock(&inode->i_lock);
1372         inode->i_opflags |= IOP_LOOKUP;
1373         spin_unlock(&inode->i_lock);
1374         return 1;
1375 }
1376
1377 /*
1378  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1379  * operations one word at a time, but we are limited to:
1380  *
1381  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1382  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1383  *   fast.
1384  *
1385  * - Little-endian machines (so that we can generate the mask
1386  *   of low bytes efficiently). Again, we *could* do a byte
1387  *   swapping load on big-endian architectures if that is not
1388  *   expensive enough to make the optimization worthless.
1389  *
1390  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1391  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1392  *   crossing operation.
1393  *
1394  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1395  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1396  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1397  *   efficient population count instruction or similar.
1398  */
1399 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1400
1401 #ifdef CONFIG_64BIT
1402
1403 /*
1404  * Jan Achrenius on G+: microoptimized version of
1405  * the simpler "(mask & ONEBYTES) * ONEBYTES >> 56"
1406  * that works for the bytemasks without having to
1407  * mask them first.
1408  */
1409 static inline long count_masked_bytes(unsigned long mask)
1410 {
1411         return mask*0x0001020304050608 >> 56;
1412 }
1413
1414 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1415 {
1416         hash += hash >> (8*sizeof(int));
1417         return hash;
1418 }
1419
1420 #else   /* 32-bit case */
1421
1422 /* Carl Chatfield / Jan Achrenius G+ version for 32-bit */
1423 static inline long count_masked_bytes(long mask)
1424 {
1425         /* (000000 0000ff 00ffff ffffff) -> ( 1 1 2 3 ) */
1426         long a = (0x0ff0001+mask) >> 23;
1427         /* Fix the 1 for 00 case */
1428         return a & mask;
1429 }
1430
1431 #define fold_hash(x) (x)
1432
1433 #endif
1434
1435 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1436 {
1437         unsigned long a, mask;
1438         unsigned long hash = 0;
1439
1440         for (;;) {
1441                 a = *(unsigned long *)name;
1442                 hash *= 9;
1443                 if (len < sizeof(unsigned long))
1444                         break;
1445                 hash += a;
1446                 name += sizeof(unsigned long);
1447                 len -= sizeof(unsigned long);
1448                 if (!len)
1449                         goto done;
1450         }
1451         mask = ~(~0ul << len*8);
1452         hash += mask & a;
1453 done:
1454         return fold_hash(hash);
1455 }
1456 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1457
1458 #define ONEBYTES        0x0101010101010101ul
1459 #define SLASHBYTES      0x2f2f2f2f2f2f2f2ful
1460 #define HIGHBITS        0x8080808080808080ul
1461
1462 /* Return the high bit set in the first byte that is a zero */
1463 static inline unsigned long has_zero(unsigned long a)
1464 {
1465         return ((a - ONEBYTES) & ~a) & HIGHBITS;
1466 }
1467
1468 /*
1469  * Calculate the length and hash of the path component, and
1470  * return the length of the component;
1471  */
1472 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1473 {
1474         unsigned long a, mask, hash, len;
1475
1476         hash = a = 0;
1477         len = -sizeof(unsigned long);
1478         do {
1479                 hash = (hash + a) * 9;
1480                 len += sizeof(unsigned long);
1481                 a = *(unsigned long *)(name+len);
1482                 /* Do we have any NUL or '/' bytes in this word? */
1483                 mask = has_zero(a) | has_zero(a ^ SLASHBYTES);
1484         } while (!mask);
1485
1486         /* The mask *below* the first high bit set */
1487         mask = (mask - 1) & ~mask;
1488         mask >>= 7;
1489         hash += a & mask;
1490         *hashp = fold_hash(hash);
1491
1492         return len + count_masked_bytes(mask);
1493 }
1494
1495 #else
1496
1497 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1498 {
1499         unsigned long hash = init_name_hash();
1500         while (len--)
1501                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1502         return end_name_hash(hash);
1503 }
1504 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1505
1506 /*
1507  * We know there's a real path component here of at least
1508  * one character.
1509  */
1510 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1511 {
1512         unsigned long hash = init_name_hash();
1513         unsigned long len = 0, c;
1514
1515         c = (unsigned char)*name;
1516         do {
1517                 len++;
1518                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1519                 c = (unsigned char)name[len];
1520         } while (c && c != '/');
1521         *hashp = end_name_hash(hash);
1522         return len;
1523 }
1524
1525 #endif
1526
1527 /*
1528  * Name resolution.
1529  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1530  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1531  *
1532  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1533  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1534  */
1535 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1536 {
1537         struct path next;
1538         int err;
1539         
1540         while (*name=='/')
1541                 name++;
1542         if (!*name)
1543                 return 0;
1544
1545         /* At this point we know we have a real path component. */
1546         for(;;) {
1547                 struct qstr this;
1548                 long len;
1549                 int type;
1550
1551                 err = may_lookup(nd);
1552                 if (err)
1553                         break;
1554
1555                 len = hash_name(name, &this.hash);
1556                 this.name = name;
1557                 this.len = len;
1558
1559                 type = LAST_NORM;
1560                 if (name[0] == '.') switch (len) {
1561                         case 2:
1562                                 if (name[1] == '.') {
1563                                         type = LAST_DOTDOT;
1564                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1565                                 }
1566                                 break;
1567                         case 1:
1568                                 type = LAST_DOT;
1569                 }
1570                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1571                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1572                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1573                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1574                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode,
1575                                                            &this);
1576                                 if (err < 0)
1577                                         break;
1578                         }
1579                 }
1580
1581                 if (!name[len])
1582                         goto last_component;
1583                 /*
1584                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1585                  * slash, and continue until no more slashes.
1586                  */
1587                 do {
1588                         len++;
1589                 } while (unlikely(name[len] == '/'));
1590                 if (!name[len])
1591                         goto last_component;
1592                 name += len;
1593
1594                 err = walk_component(nd, &next, &this, type, LOOKUP_FOLLOW);
1595                 if (err < 0)
1596                         return err;
1597
1598                 if (err) {
1599                         err = nested_symlink(&next, nd);
1600                         if (err)
1601                                 return err;
1602                 }
1603                 if (can_lookup(nd->inode))
1604                         continue;
1605                 err = -ENOTDIR; 
1606                 break;
1607                 /* here ends the main loop */
1608
1609 last_component:
1610                 nd->last = this;
1611                 nd->last_type = type;
1612                 return 0;
1613         }
1614         terminate_walk(nd);
1615         return err;
1616 }
1617
1618 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1619                      struct nameidata *nd, struct file **fp)
1620 {
1621         int retval = 0;
1622         int fput_needed;
1623         struct file *file;
1624
1625         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1626         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1627         nd->depth = 0;
1628         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1629                 struct inode *inode = nd->root.dentry->d_inode;
1630                 if (*name) {
1631                         if (!inode->i_op->lookup)
1632                                 return -ENOTDIR;
1633                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1634                         if (retval)
1635                                 return retval;
1636                 }
1637                 nd->path = nd->root;
1638                 nd->inode = inode;
1639                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1640                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1641                         rcu_read_lock();
1642                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1643                 } else {
1644                         path_get(&nd->path);
1645                 }
1646                 return 0;
1647         }
1648
1649         nd->root.mnt = NULL;
1650
1651         if (*name=='/') {
1652                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1653                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1654                         rcu_read_lock();
1655                         set_root_rcu(nd);
1656                 } else {
1657                         set_root(nd);
1658                         path_get(&nd->root);
1659                 }
1660                 nd->path = nd->root;
1661         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1662                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1663                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1664                         unsigned seq;
1665
1666                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1667                         rcu_read_lock();
1668
1669                         do {
1670                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1671                                 nd->path = fs->pwd;
1672                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1673                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1674                 } else {
1675                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1676                 }
1677         } else {
1678                 struct dentry *dentry;
1679
1680                 file = fget_raw_light(dfd, &fput_needed);
1681                 retval = -EBADF;
1682                 if (!file)
1683                         goto out_fail;
1684
1685                 dentry = file->f_path.dentry;
1686
1687                 if (*name) {
1688                         retval = -ENOTDIR;
1689                         if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1690                                 goto fput_fail;
1691
1692                         retval = inode_permission(dentry->d_inode, MAY_EXEC);
1693                         if (retval)
1694                                 goto fput_fail;
1695                 }
1696
1697                 nd->path = file->f_path;
1698                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1699                         if (fput_needed)
1700                                 *fp = file;
1701                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1702                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1703                         rcu_read_lock();
1704                 } else {
1705                         path_get(&file->f_path);
1706                         fput_light(file, fput_needed);
1707                 }
1708         }
1709
1710         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1711         return 0;
1712
1713 fput_fail:
1714         fput_light(file, fput_needed);
1715 out_fail:
1716         return retval;
1717 }
1718
1719 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1720 {
1721         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1722                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1723
1724         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1725         return walk_component(nd, path, &nd->last, nd->last_type,
1726                                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1727 }
1728
1729 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1730 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1731                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1732 {
1733         struct file *base = NULL;
1734         struct path path;
1735         int err;
1736
1737         /*
1738          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1739          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1740          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1741          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1742          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1743          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1744          * analogue, foo_rcu().
1745          *
1746          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1747          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1748          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1749          * be able to complete).
1750          */
1751         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
1752
1753         if (unlikely(err))
1754                 return err;
1755
1756         current->total_link_count = 0;
1757         err = link_path_walk(name, nd);
1758
1759         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1760                 err = lookup_last(nd, &path);
1761                 while (err > 0) {
1762                         void *cookie;
1763                         struct path link = path;
1764                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1765                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
1766                         if (!err)
1767                                 err = lookup_last(nd, &path);
1768                         put_link(nd, &link, cookie);
1769                 }
1770         }
1771
1772         if (!err)
1773                 err = complete_walk(nd);
1774
1775         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1776                 if (!nd->inode->i_op->lookup) {
1777                         path_put(&nd->path);
1778                         err = -ENOTDIR;
1779                 }
1780         }
1781
1782         if (base)
1783                 fput(base);
1784
1785         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1786                 path_put(&nd->root);
1787                 nd->root.mnt = NULL;
1788         }
1789         return err;
1790 }
1791
1792 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1793                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1794 {
1795         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1796         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1797                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
1798         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1799                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1800
1801         if (likely(!retval)) {
1802                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1803                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1804                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1805                 }
1806         }
1807         return retval;
1808 }
1809
1810 int kern_path_parent(const char *name, struct nameidata *nd)
1811 {
1812         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, nd);
1813 }
1814
1815 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1816 {
1817         struct nameidata nd;
1818         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1819         if (!res)
1820                 *path = nd.path;
1821         return res;
1822 }
1823
1824 /**
1825  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1826  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1827  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1828  * @name: pointer to file name
1829  * @flags: lookup flags
1830  * @path: pointer to struct path to fill
1831  */
1832 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1833                     const char *name, unsigned int flags,
1834                     struct path *path)
1835 {
1836         struct nameidata nd;
1837         int err;
1838         nd.root.dentry = dentry;
1839         nd.root.mnt = mnt;
1840         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1841         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
1842         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
1843         if (!err)
1844                 *path = nd.path;
1845         return err;
1846 }
1847
1848 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1849                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1850 {
1851         struct inode *inode = base->d_inode;
1852         struct dentry *dentry;
1853         int err;
1854
1855         err = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1856         if (err)
1857                 return ERR_PTR(err);
1858
1859         /*
1860          * Don't bother with __d_lookup: callers are for creat as
1861          * well as unlink, so a lot of the time it would cost
1862          * a double lookup.
1863          */
1864         dentry = d_lookup(base, name);
1865
1866         if (dentry && d_need_lookup(dentry)) {
1867                 /*
1868                  * __lookup_hash is called with the parent dir's i_mutex already
1869                  * held, so we are good to go here.
1870                  */
1871                 dentry = d_inode_lookup(base, dentry, nd);
1872                 if (IS_ERR(dentry))
1873                         return dentry;
1874         }
1875
1876         if (dentry && (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1877                 int status = d_revalidate(dentry, nd);
1878                 if (unlikely(status <= 0)) {
1879                         /*
1880                          * The dentry failed validation.
1881                          * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
1882                          * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
1883                          * to return a fail status.
1884                          */
1885                         if (status < 0) {
1886                                 dput(dentry);
1887                                 return ERR_PTR(status);
1888                         } else if (!d_invalidate(dentry)) {
1889                                 dput(dentry);
1890                                 dentry = NULL;
1891                         }
1892                 }
1893         }
1894
1895         if (!dentry)
1896                 dentry = d_alloc_and_lookup(base, name, nd);
1897
1898         return dentry;
1899 }
1900
1901 /*
1902  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1903  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1904  * SMP-safe.
1905  */
1906 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1907 {
1908         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1909 }
1910
1911 /**
1912  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1913  * @name:       pathname component to lookup
1914  * @base:       base directory to lookup from
1915  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1916  *
1917  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1918  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1919  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1920  * using this helper needs to be prepared for that.
1921  */
1922 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1923 {
1924         struct qstr this;
1925         unsigned int c;
1926
1927         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1928
1929         this.name = name;
1930         this.len = len;
1931         this.hash = full_name_hash(name, len);
1932         if (!len)
1933                 return ERR_PTR(-EACCES);
1934
1935         while (len--) {
1936                 c = *(const unsigned char *)name++;
1937                 if (c == '/' || c == '\0')
1938                         return ERR_PTR(-EACCES);
1939         }
1940         /*
1941          * See if the low-level filesystem might want
1942          * to use its own hash..
1943          */
1944         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1945                 int err = base->d_op->d_hash(base, base->d_inode, &this);
1946                 if (err < 0)
1947                         return ERR_PTR(err);
1948         }
1949
1950         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1951 }
1952
1953 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1954                  struct path *path, int *empty)
1955 {
1956         struct nameidata nd;
1957         char *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
1958         int err = PTR_ERR(tmp);
1959         if (!IS_ERR(tmp)) {
1960
1961                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1962
1963                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1964                 putname(tmp);
1965                 if (!err)
1966                         *path = nd.path;
1967         }
1968         return err;
1969 }
1970
1971 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1972                  struct path *path)
1973 {
1974         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, 0);
1975 }
1976
1977 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1978                         struct nameidata *nd, char **name)
1979 {
1980         char *s = getname(path);
1981         int error;
1982
1983         if (IS_ERR(s))
1984                 return PTR_ERR(s);
1985
1986         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1987         if (error)
1988                 putname(s);
1989         else
1990                 *name = s;
1991
1992         return error;
1993 }
1994
1995 /*
1996  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1997  * minimal.
1998  */
1999 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2000 {
2001         uid_t fsuid = current_fsuid();
2002
2003         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
2004                 return 0;
2005         if (current_user_ns() != inode_userns(inode))
2006                 goto other_userns;
2007         if (inode->i_uid == fsuid)
2008                 return 0;
2009         if (dir->i_uid == fsuid)
2010                 return 0;
2011
2012 other_userns:
2013         return !ns_capable(inode_userns(inode), CAP_FOWNER);
2014 }
2015
2016 /*
2017  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2018  *  whether the type of victim is right.
2019  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2020  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2021  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2022  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2023  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2024  *      a. be owner of dir, or
2025  *      b. be owner of victim, or
2026  *      c. have CAP_FOWNER capability
2027  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2028  *     links pointing to it.
2029  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2030  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2031  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2032  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2033  *     nfs_async_unlink().
2034  */
2035 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
2036 {
2037         int error;
2038
2039         if (!victim->d_inode)
2040                 return -ENOENT;
2041
2042         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2043         audit_inode_child(victim, dir);
2044
2045         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2046         if (error)
2047                 return error;
2048         if (IS_APPEND(dir))
2049                 return -EPERM;
2050         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
2051             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
2052                 return -EPERM;
2053         if (isdir) {
2054                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2055                         return -ENOTDIR;
2056                 if (IS_ROOT(victim))
2057                         return -EBUSY;
2058         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2059                 return -EISDIR;
2060         if (IS_DEADDIR(dir))
2061                 return -ENOENT;
2062         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2063                 return -EBUSY;
2064         return 0;
2065 }
2066
2067 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2068  *  dir.
2069  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2070  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2071  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2072  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2073  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2074  */
2075 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2076 {
2077         if (child->d_inode)
2078                 return -EEXIST;
2079         if (IS_DEADDIR(dir))
2080                 return -ENOENT;
2081         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2082 }
2083
2084 /*
2085  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2086  */
2087 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2088 {
2089         struct dentry *p;
2090
2091         if (p1 == p2) {
2092                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2093                 return NULL;
2094         }
2095
2096         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2097
2098         p = d_ancestor(p2, p1);
2099         if (p) {
2100                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2101                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2102                 return p;
2103         }
2104
2105         p = d_ancestor(p1, p2);
2106         if (p) {
2107                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2108                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2109                 return p;
2110         }
2111
2112         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2113         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2114         return NULL;
2115 }
2116
2117 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2118 {
2119         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2120         if (p1 != p2) {
2121                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2122                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2123         }
2124 }
2125
2126 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2127                 struct nameidata *nd)
2128 {
2129         int error = may_create(dir, dentry);
2130
2131         if (error)
2132                 return error;
2133
2134         if (!dir->i_op->create)
2135                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2136         mode &= S_IALLUGO;
2137         mode |= S_IFREG;
2138         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2139         if (error)
2140                 return error;
2141         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
2142         if (!error)
2143                 fsnotify_create(dir, dentry);
2144         return error;
2145 }
2146
2147 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2148 {
2149         struct dentry *dentry = path->dentry;
2150         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2151         int error;
2152
2153         /* O_PATH? */
2154         if (!acc_mode)
2155                 return 0;
2156
2157         if (!inode)
2158                 return -ENOENT;
2159
2160         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2161         case S_IFLNK:
2162                 return -ELOOP;
2163         case S_IFDIR:
2164                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2165                         return -EISDIR;
2166                 break;
2167         case S_IFBLK:
2168         case S_IFCHR:
2169                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2170                         return -EACCES;
2171                 /*FALLTHRU*/
2172         case S_IFIFO:
2173         case S_IFSOCK:
2174                 flag &= ~O_TRUNC;
2175                 break;
2176         }
2177
2178         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2179         if (error)
2180                 return error;
2181
2182         /*
2183          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2184          */
2185         if (IS_APPEND(inode)) {
2186                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2187                         return -EPERM;
2188                 if (flag & O_TRUNC)
2189                         return -EPERM;
2190         }
2191
2192         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2193         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2194                 return -EPERM;
2195
2196         return 0;
2197 }
2198
2199 static int handle_truncate(struct file *filp)
2200 {
2201         struct path *path = &filp->f_path;
2202         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2203         int error = get_write_access(inode);
2204         if (error)
2205                 return error;
2206         /*
2207          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2208          */
2209         error = locks_verify_locked(inode);
2210         if (!error)
2211                 error = security_path_truncate(path);
2212         if (!error) {
2213                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2214                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2215                                     filp);
2216         }
2217         put_write_access(inode);
2218         return error;
2219 }
2220
2221 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2222 {
2223         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2224                 flag--;
2225         return flag;
2226 }
2227
2228 /*
2229  * Handle the last step of open()
2230  */
2231 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2232                             const struct open_flags *op, const char *pathname)
2233 {
2234         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2235         struct dentry *dentry;
2236         int open_flag = op->open_flag;
2237         int will_truncate = open_flag & O_TRUNC;
2238         int want_write = 0;
2239         int acc_mode = op->acc_mode;
2240         struct file *filp;
2241         int error;
2242
2243         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2244         nd->flags |= op->intent;
2245
2246         switch (nd->last_type) {
2247         case LAST_DOTDOT:
2248         case LAST_DOT:
2249                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2250                 if (error)
2251                         return ERR_PTR(error);
2252                 /* fallthrough */
2253         case LAST_ROOT:
2254                 error = complete_walk(nd);
2255                 if (error)
2256                         return ERR_PTR(error);
2257                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2258                 if (open_flag & O_CREAT) {
2259                         error = -EISDIR;
2260                         goto exit;
2261                 }
2262                 goto ok;
2263         case LAST_BIND:
2264                 error = complete_walk(nd);
2265                 if (error)
2266                         return ERR_PTR(error);
2267                 audit_inode(pathname, dir);
2268                 goto ok;
2269         }
2270
2271         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2272                 int symlink_ok = 0;
2273                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2274                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2275                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2276                         symlink_ok = 1;
2277                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2278                 error = walk_component(nd, path, &nd->last, LAST_NORM,
2279                                         !symlink_ok);
2280                 if (error < 0)
2281                         return ERR_PTR(error);
2282                 if (error) /* symlink */
2283                         return NULL;
2284                 /* sayonara */
2285                 error = complete_walk(nd);
2286                 if (error)
2287                         return ERR_PTR(error);
2288
2289                 error = -ENOTDIR;
2290                 if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2291                         if (!nd->inode->i_op->lookup)
2292                                 goto exit;
2293                 }
2294                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2295                 goto ok;
2296         }
2297
2298         /* create side of things */
2299         /*
2300          * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED has been
2301          * cleared when we got to the last component we are about to look up
2302          */
2303         error = complete_walk(nd);
2304         if (error)
2305                 return ERR_PTR(error);
2306
2307         audit_inode(pathname, dir);
2308         error = -EISDIR;
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         dentry = lookup_hash(nd);
2316         error = PTR_ERR(dentry);
2317         if (IS_ERR(dentry)) {
2318                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2319                 goto exit;
2320         }
2321
2322         path->dentry = dentry;
2323         path->mnt = nd->path.mnt;
2324
2325         /* Negative dentry, just create the file */
2326         if (!dentry->d_inode) {
2327                 umode_t mode = op->mode;
2328                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2329                         mode &= ~current_umask();
2330                 /*
2331                  * This write is needed to ensure that a
2332                  * rw->ro transition does not occur between
2333                  * the time when the file is created and when
2334                  * a permanent write count is taken through
2335                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2336                  */
2337                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2338                 if (error)
2339                         goto exit_mutex_unlock;
2340                 want_write = 1;
2341                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2342                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2343                 will_truncate = 0;
2344                 acc_mode = MAY_OPEN;
2345                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2346                 if (error)
2347                         goto exit_mutex_unlock;
2348                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode, nd);
2349                 if (error)
2350                         goto exit_mutex_unlock;
2351                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2352                 dput(nd->path.dentry);
2353                 nd->path.dentry = dentry;
2354                 goto common;
2355         }
2356
2357         /*
2358          * It already exists.
2359          */
2360         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2361         audit_inode(pathname, path->dentry);
2362
2363         error = -EEXIST;
2364         if (open_flag & O_EXCL)
2365                 goto exit_dput;
2366
2367         error = follow_managed(path, nd->flags);
2368         if (error < 0)
2369                 goto exit_dput;
2370
2371         if (error)
2372                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2373
2374         error = -ENOENT;
2375         if (!path->dentry->d_inode)
2376                 goto exit_dput;
2377
2378         if (path->dentry->d_inode->i_op->follow_link)
2379                 return NULL;
2380
2381         path_to_nameidata(path, nd);
2382         nd->inode = path->dentry->d_inode;
2383         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2384         error = complete_walk(nd);
2385         if (error)
2386                 return ERR_PTR(error);
2387         error = -EISDIR;
2388         if (S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2389                 goto exit;
2390 ok:
2391         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
2392                 will_truncate = 0;
2393
2394         if (will_truncate) {
2395                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2396                 if (error)
2397                         goto exit;
2398                 want_write = 1;
2399         }
2400 common:
2401         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2402         if (error)
2403                 goto exit;
2404         filp = nameidata_to_filp(nd);
2405         if (!IS_ERR(filp)) {
2406                 error = ima_file_check(filp, op->acc_mode);
2407                 if (error) {
2408                         fput(filp);
2409                         filp = ERR_PTR(error);
2410                 }
2411         }
2412         if (!IS_ERR(filp)) {
2413                 if (will_truncate) {
2414                         error = handle_truncate(filp);
2415                         if (error) {
2416                                 fput(filp);
2417                                 filp = ERR_PTR(error);
2418                         }
2419                 }
2420         }
2421 out:
2422         if (want_write)
2423                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2424         path_put(&nd->path);
2425         return filp;
2426
2427 exit_mutex_unlock:
2428         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2429 exit_dput:
2430         path_put_conditional(path, nd);
2431 exit:
2432         filp = ERR_PTR(error);
2433         goto out;
2434 }
2435
2436 static struct file *path_openat(int dfd, const char *pathname,
2437                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
2438 {
2439         struct file *base = NULL;
2440         struct file *filp;
2441         struct path path;
2442         int error;
2443
2444         filp = get_empty_filp();
2445         if (!filp)
2446                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2447
2448         filp->f_flags = op->open_flag;
2449         nd->intent.open.file = filp;
2450         nd->intent.open.flags = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2451         nd->intent.open.create_mode = op->mode;
2452
2453         error = path_init(dfd, pathname, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
2454         if (unlikely(error))
2455                 goto out_filp;
2456
2457         current->total_link_count = 0;
2458         error = link_path_walk(pathname, nd);
2459         if (unlikely(error))
2460                 goto out_filp;
2461
2462         filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2463         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2464                 struct path link = path;
2465                 void *cookie;
2466                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2467                         path_put_conditional(&path, nd);
2468                         path_put(&nd->path);
2469                         filp = ERR_PTR(-ELOOP);
2470                         break;
2471                 }
2472                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2473                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
2474                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
2475                 if (unlikely(error))
2476                         filp = ERR_PTR(error);
2477                 else
2478                         filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2479                 put_link(nd, &link, cookie);
2480         }
2481 out:
2482         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2483                 path_put(&nd->root);
2484         if (base)
2485                 fput(base);
2486         release_open_intent(nd);
2487         return filp;
2488
2489 out_filp:
2490         filp = ERR_PTR(error);
2491         goto out;
2492 }
2493
2494 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2495                 const struct open_flags *op, int flags)
2496 {
2497         struct nameidata nd;
2498         struct file *filp;
2499
2500         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2501         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
2502                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
2503         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
2504                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2505         return filp;
2506 }
2507
2508 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2509                 const char *name, const struct open_flags *op, int flags)
2510 {
2511         struct nameidata nd;
2512         struct file *file;
2513
2514         nd.root.mnt = mnt;
2515         nd.root.dentry = dentry;
2516
2517         flags |= LOOKUP_ROOT;
2518
2519         if (dentry->d_inode->i_op->follow_link && op->intent & LOOKUP_OPEN)
2520                 return ERR_PTR(-ELOOP);
2521
2522         file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2523         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
2524                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags);
2525         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
2526                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2527         return file;
2528 }
2529
2530 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname, struct path *path, int is_dir)
2531 {
2532         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2533         struct nameidata nd;
2534         int error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
2535         if (error)
2536                 return ERR_PTR(error);
2537
2538         /*
2539          * Yucky last component or no last component at all?
2540          * (foo/., foo/.., /////)
2541          */
2542         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2543                 goto out;
2544         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2545         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2546         nd.intent.open.flags = O_EXCL;
2547
2548         /*
2549          * Do the final lookup.
2550          */
2551         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2552         dentry = lookup_hash(&nd);
2553         if (IS_ERR(dentry))
2554                 goto fail;
2555
2556         if (dentry->d_inode)
2557                 goto eexist;
2558         /*
2559          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2560          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2561          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2562          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2563          */
2564         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
2565                 dput(dentry);
2566                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2567                 goto fail;
2568         }
2569         *path = nd.path;
2570         return dentry;
2571 eexist:
2572         dput(dentry);
2573         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2574 fail:
2575         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2576 out:
2577         path_put(&nd.path);
2578         return dentry;
2579 }
2580 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
2581
2582 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname, struct path *path, int is_dir)
2583 {
2584         char *tmp = getname(pathname);
2585         struct dentry *res;
2586         if (IS_ERR(tmp))
2587                 return ERR_CAST(tmp);
2588         res = kern_path_create(dfd, tmp, path, is_dir);
2589         putname(tmp);
2590         return res;
2591 }
2592 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
2593
2594 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
2595 {
2596         int error = may_create(dir, dentry);
2597
2598         if (error)
2599                 return error;
2600
2601         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) &&
2602             !ns_capable(inode_userns(dir), CAP_MKNOD))
2603                 return -EPERM;
2604
2605         if (!dir->i_op->mknod)
2606                 return -EPERM;
2607
2608         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2609         if (error)
2610                 return error;
2611
2612         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2613         if (error)
2614                 return error;
2615
2616         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2617         if (!error)
2618                 fsnotify_create(dir, dentry);
2619         return error;
2620 }
2621
2622 static int may_mknod(umode_t mode)
2623 {
2624         switch (mode & S_IFMT) {
2625         case S_IFREG:
2626         case S_IFCHR:
2627         case S_IFBLK:
2628         case S_IFIFO:
2629         case S_IFSOCK:
2630         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2631                 return 0;
2632         case S_IFDIR:
2633                 return -EPERM;
2634         default:
2635                 return -EINVAL;
2636         }
2637 }
2638
2639 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
2640                 unsigned, dev)
2641 {
2642         struct dentry *dentry;
2643         struct path path;
2644         int error;
2645
2646         if (S_ISDIR(mode))
2647                 return -EPERM;
2648
2649         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, 0);
2650         if (IS_ERR(dentry))
2651                 return PTR_ERR(dentry);
2652
2653         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
2654                 mode &= ~current_umask();
2655         error = may_mknod(mode);
2656         if (error)
2657                 goto out_dput;
2658         error = mnt_want_write(path.mnt);
2659         if (error)
2660                 goto out_dput;
2661         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
2662         if (error)
2663                 goto out_drop_write;
2664         switch (mode & S_IFMT) {
2665                 case 0: case S_IFREG:
2666                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,NULL);
2667                         break;
2668                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2669                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2670                                         new_decode_dev(dev));
2671                         break;
2672                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2673                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2674                         break;
2675         }
2676 out_drop_write:
2677         mnt_drop_write(path.mnt);
2678 out_dput:
2679         dput(dentry);
2680         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2681         path_put(&path);
2682
2683         return error;
2684 }
2685
2686 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
2687 {
2688         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2689 }
2690
2691 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2692 {
2693         int error = may_create(dir, dentry);
2694
2695         if (error)
2696                 return error;
2697
2698         if (!dir->i_op->mkdir)
2699                 return -EPERM;
2700
2701         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2702         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2703         if (error)
2704                 return error;
2705
2706         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2707         if (!error)
2708                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2709         return error;
2710 }
2711
2712 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2713 {
2714         struct dentry *dentry;
2715         struct path path;
2716         int error;
2717
2718         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, 1);
2719         if (IS_ERR(dentry))
2720                 return PTR_ERR(dentry);
2721
2722         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
2723                 mode &= ~current_umask();
2724         error = mnt_want_write(path.mnt);
2725         if (error)
2726                 goto out_dput;
2727         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
2728         if (error)
2729                 goto out_drop_write;
2730         error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2731 out_drop_write:
2732         mnt_drop_write(path.mnt);
2733 out_dput:
2734         dput(dentry);
2735         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2736         path_put(&path);
2737         return error;
2738 }
2739
2740 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2741 {
2742         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2743 }
2744
2745 /*
2746  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
2747  * should have a usage count of 2 if we're the only user of this
2748  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
2749  * then we drop the dentry now.
2750  *
2751  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2752  * do a
2753  *
2754  *      if (!d_unhashed(dentry))
2755  *              return -EBUSY;
2756  *
2757  * if it cannot handle the case of removing a directory
2758  * that is still in use by something else..
2759  */
2760 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2761 {
2762         shrink_dcache_parent(dentry);
2763         spin_lock(&dentry->d_lock);
2764         if (dentry->d_count == 1)
2765                 __d_drop(dentry);
2766         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2767 }
2768
2769 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2770 {
2771         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2772
2773         if (error)
2774                 return error;
2775
2776         if (!dir->i_op->rmdir)
2777                 return -EPERM;
2778
2779         dget(dentry);
2780         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2781
2782         error = -EBUSY;
2783         if (d_mountpoint(dentry))
2784                 goto out;
2785
2786         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2787         if (error)
2788                 goto out;
2789
2790         shrink_dcache_parent(dentry);
2791         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2792         if (error)
2793                 goto out;
2794
2795         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2796         dont_mount(dentry);
2797
2798 out:
2799         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2800         dput(dentry);
2801         if (!error)
2802                 d_delete(dentry);
2803         return error;
2804 }
2805
2806 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2807 {
2808         int error = 0;
2809         char * name;
2810         struct dentry *dentry;
2811         struct nameidata nd;
2812
2813         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2814         if (error)
2815                 return error;
2816
2817         switch(nd.last_type) {
2818         case LAST_DOTDOT:
2819                 error = -ENOTEMPTY;
2820                 goto exit1;
2821         case LAST_DOT:
2822                 error = -EINVAL;
2823                 goto exit1;
2824         case LAST_ROOT:
2825                 error = -EBUSY;
2826                 goto exit1;
2827         }
2828
2829         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2830
2831         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2832         dentry = lookup_hash(&nd);
2833         error = PTR_ERR(dentry);
2834         if (IS_ERR(dentry))
2835                 goto exit2;
2836         if (!dentry->d_inode) {
2837                 error = -ENOENT;
2838                 goto exit3;
2839         }
2840         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2841         if (error)
2842                 goto exit3;
2843         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2844         if (error)
2845                 goto exit4;
2846         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2847 exit4:
2848         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2849 exit3:
2850         dput(dentry);
2851 exit2:
2852         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2853 exit1:
2854         path_put(&nd.path);
2855         putname(name);
2856         return error;
2857 }
2858
2859 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2860 {
2861         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2862 }
2863
2864 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2865 {
2866         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2867
2868         if (error)
2869                 return error;
2870
2871         if (!dir->i_op->unlink)
2872                 return -EPERM;
2873
2874         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2875         if (d_mountpoint(dentry))
2876                 error = -EBUSY;
2877         else {
2878                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2879                 if (!error) {
2880                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2881                         if (!error)
2882                                 dont_mount(dentry);
2883                 }
2884         }
2885         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2886
2887         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2888         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2889                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2890                 d_delete(dentry);
2891         }
2892
2893         return error;
2894 }
2895
2896 /*
2897  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2898  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2899  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2900  * while waiting on the I/O.
2901  */
2902 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2903 {
2904         int error;
2905         char *name;
2906         struct dentry *dentry;
2907         struct nameidata nd;
2908         struct inode *inode = NULL;
2909
2910         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2911         if (error)
2912                 return error;
2913
2914         error = -EISDIR;
2915         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2916                 goto exit1;
2917
2918         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2919
2920         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2921         dentry = lookup_hash(&nd);
2922         error = PTR_ERR(dentry);
2923         if (!IS_ERR(dentry)) {
2924                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2925                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2926                         goto slashes;
2927                 inode = dentry->d_inode;
2928                 if (!inode)
2929                         goto slashes;
2930                 ihold(inode);
2931                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2932                 if (error)
2933                         goto exit2;
2934                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
2935                 if (error)
2936                         goto exit3;
2937                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2938 exit3:
2939                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2940         exit2:
2941                 dput(dentry);
2942         }
2943         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2944         if (inode)
2945                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2946 exit1:
2947         path_put(&nd.path);
2948         putname(name);
2949         return error;
2950
2951 slashes:
2952         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2953                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2954         goto exit2;
2955 }
2956
2957 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
2958 {
2959         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2960                 return -EINVAL;
2961
2962         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2963                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2964
2965         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2966 }
2967
2968 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
2969 {
2970         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2971 }
2972
2973 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
2974 {
2975         int error = may_create(dir, dentry);
2976
2977         if (error)
2978                 return error;
2979
2980         if (!dir->i_op->symlink)
2981                 return -EPERM;
2982
2983         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2984         if (error)
2985                 return error;
2986
2987         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2988         if (!error)
2989                 fsnotify_create(dir, dentry);
2990         return error;
2991 }
2992
2993 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
2994                 int, newdfd, const char __user *, newname)
2995 {
2996         int error;
2997         char *from;
2998         struct dentry *dentry;
2999         struct path path;
3000
3001         from = getname(oldname);
3002         if (IS_ERR(from))
3003                 return PTR_ERR(from);
3004
3005         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, 0);
3006         error = PTR_ERR(dentry);
3007         if (IS_ERR(dentry))
3008                 goto out_putname;
3009
3010         error = mnt_want_write(path.mnt);
3011         if (error)
3012                 goto out_dput;
3013         error = security_path_symlink(&path, dentry, from);
3014         if (error)
3015                 goto out_drop_write;
3016         error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from);
3017 out_drop_write:
3018         mnt_drop_write(path.mnt);
3019 out_dput:
3020         dput(dentry);
3021         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3022         path_put(&path);
3023 out_putname:
3024         putname(from);
3025         return error;
3026 }
3027
3028 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3029 {
3030         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3031 }
3032
3033 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3034 {
3035         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3036         int error;
3037
3038         if (!inode)
3039                 return -ENOENT;
3040
3041         error = may_create(dir, new_dentry);
3042         if (error)
3043                 return error;
3044
3045         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3046                 return -EXDEV;
3047
3048         /*
3049          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3050          */
3051         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3052                 return -EPERM;
3053         if (!dir->i_op->link)
3054                 return -EPERM;
3055         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3056                 return -EPERM;
3057
3058         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3059         if (error)
3060                 return error;
3061
3062         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3063         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3064         if (inode->i_nlink == 0)
3065                 error =  -ENOENT;
3066         else
3067                 error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3068         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3069         if (!error)
3070                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3071         return error;
3072 }
3073
3074 /*
3075  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3076  * security-related surprises by not following symlinks on the
3077  * newname.  --KAB
3078  *
3079  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3080  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3081  * and other special files.  --ADM
3082  */
3083 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3084                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3085 {
3086         struct dentry *new_dentry;
3087         struct path old_path, new_path;
3088         int how = 0;
3089         int error;
3090
3091         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
3092                 return -EINVAL;
3093         /*
3094          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
3095          * This ensures that not everyone will be able to create
3096          * handlink using the passed filedescriptor.
3097          */
3098         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3099                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3100                         return -ENOENT;
3101                 how = LOOKUP_EMPTY;
3102         }
3103
3104         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3105                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3106
3107         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3108         if (error)
3109                 return error;
3110
3111         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path, 0);
3112         error = PTR_ERR(new_dentry);
3113         if (IS_ERR(new_dentry))
3114                 goto out;
3115
3116         error = -EXDEV;
3117         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
3118                 goto out_dput;
3119         error = mnt_want_write(new_path.mnt);
3120         if (error)
3121                 goto out_dput;
3122         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3123         if (error)
3124                 goto out_drop_write;
3125         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry);
3126 out_drop_write:
3127         mnt_drop_write(new_path.mnt);
3128 out_dput:
3129         dput(new_dentry);
3130         mutex_unlock(&new_path.dentry->d_inode->i_mutex);
3131         path_put(&new_path);
3132 out:
3133         path_put(&old_path);
3134
3135         return error;
3136 }
3137
3138 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3139 {
3140         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3141 }
3142
3143 /*
3144  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3145  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3146  * Problems:
3147  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3148  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3149  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3150  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3151  *         story.
3152  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3153  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3154  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3155  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3156  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3157  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3158  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3159  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3160  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3161  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3162  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3163  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3164  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3165  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3166  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3167  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3168  *         locking].
3169  */
3170 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3171                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3172 {
3173         int error = 0;
3174         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3175
3176         /*
3177          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3178          * we'll need to flip '..'.
3179          */
3180         if (new_dir != old_dir) {
3181                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3182                 if (error)
3183                         return error;
3184         }
3185
3186         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3187         if (error)
3188                 return error;
3189
3190         dget(new_dentry);
3191         if (target)
3192                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3193
3194         error = -EBUSY;
3195         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
3196                 goto out;
3197
3198         if (target)
3199                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
3200         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3201         if (error)
3202                 goto out;
3203
3204         if (target) {
3205                 target->i_flags |= S_DEAD;
3206                 dont_mount(new_dentry);
3207         }
3208 out:
3209         if (target)
3210                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3211         dput(new_dentry);
3212         if (!error)
3213                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3214                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3215         return error;
3216 }
3217
3218 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3219                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3220 {
3221         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3222         int error;
3223
3224         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3225         if (error)
3226                 return error;
3227
3228         dget(new_dentry);
3229         if (target)
3230                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3231
3232         error = -EBUSY;
3233         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3234                 goto out;
3235
3236         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3237         if (error)
3238                 goto out;
3239
3240         if (target)
3241                 dont_mount(new_dentry);
3242         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3243                 d_move(old_dentry, new_dentry);
3244 out:
3245         if (target)
3246                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3247         dput(new_dentry);
3248         return error;
3249 }
3250
3251 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3252                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3253 {
3254         int error;
3255         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3256         const unsigned char *old_name;
3257
3258         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3259                 return 0;
3260  
3261         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3262         if (error)
3263                 return error;
3264
3265         if (!new_dentry->d_inode)
3266                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3267         else
3268                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3269         if (error)
3270                 return error;
3271
3272         if (!old_dir->i_op->rename)
3273                 return -EPERM;
3274
3275         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3276
3277         if (is_dir)
3278                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3279         else
3280                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3281         if (!error)
3282                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3283                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3284         fsnotify_oldname_free(old_name);
3285
3286         return error;
3287 }
3288
3289 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3290                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3291 {
3292         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3293         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3294         struct dentry *trap;
3295         struct nameidata oldnd, newnd;
3296         char *from;
3297         char *to;
3298         int error;
3299
3300         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3301         if (error)
3302                 goto exit;
3303
3304         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3305         if (error)
3306                 goto exit1;
3307
3308         error = -EXDEV;
3309         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3310                 goto exit2;
3311
3312         old_dir = oldnd.path.dentry;
3313         error = -EBUSY;
3314         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3315                 goto exit2;
3316
3317         new_dir = newnd.path.dentry;
3318         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3319                 goto exit2;
3320
3321         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3322         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3323         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3324
3325         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3326
3327         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3328         error = PTR_ERR(old_dentry);
3329         if (IS_ERR(old_dentry))
3330                 goto exit3;
3331         /* source must exist */
3332         error = -ENOENT;
3333         if (!old_dentry->d_inode)
3334                 goto exit4;
3335         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3336         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3337                 error = -ENOTDIR;
3338                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3339                         goto exit4;
3340                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3341                         goto exit4;
3342         }
3343         /* source should not be ancestor of target */
3344         error = -EINVAL;
3345         if (old_dentry == trap)
3346                 goto exit4;
3347         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3348         error = PTR_ERR(new_dentry);
3349         if (IS_ERR(new_dentry))
3350                 goto exit4;
3351         /* target should not be an ancestor of source */
3352         error = -ENOTEMPTY;
3353         if (new_dentry == trap)
3354                 goto exit5;
3355
3356         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3357         if (error)
3358                 goto exit5;
3359         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3360                                      &newnd.path, new_dentry);
3361         if (error)
3362                 goto exit6;
3363         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3364                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3365 exit6:
3366         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3367 exit5:
3368         dput(new_dentry);
3369 exit4:
3370         dput(old_dentry);
3371 exit3:
3372         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3373 exit2:
3374         path_put(&newnd.path);
3375         putname(to);
3376 exit1:
3377         path_put(&oldnd.path);
3378         putname(from);
3379 exit:
3380         return error;
3381 }
3382
3383 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3384 {
3385         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3386 }
3387
3388 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3389 {
3390         int len;
3391
3392         len = PTR_ERR(link);
3393         if (IS_ERR(link))
3394                 goto out;
3395
3396         len = strlen(link);
3397         if (len > (unsigned) buflen)
3398                 len = buflen;
3399         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3400                 len = -EFAULT;
3401 out:
3402         return len;
3403 }
3404
3405 /*
3406  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3407  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3408  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3409  */
3410 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3411 {
3412         struct nameidata nd;
3413         void *cookie;
3414         int res;
3415
3416         nd.depth = 0;
3417         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3418         if (IS_ERR(cookie))
3419                 return PTR_ERR(cookie);
3420
3421         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3422         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3423                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3424         return res;
3425 }
3426
3427 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3428 {
3429         return __vfs_follow_link(nd, link);
3430 }
3431
3432 /* get the link contents into pagecache */
3433 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3434 {
3435         char *kaddr;
3436         struct page *page;
3437         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3438         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3439         if (IS_ERR(page))
3440                 return (char*)page;
3441         *ppage = page;
3442         kaddr = kmap(page);
3443         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3444         return kaddr;
3445 }
3446
3447 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3448 {
3449         struct page *page = NULL;
3450         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3451         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3452         if (page) {
3453                 kunmap(page);
3454                 page_cache_release(page);
3455         }
3456         return res;
3457 }
3458
3459 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3460 {
3461         struct page *page = NULL;
3462         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3463         return page;
3464 }
3465
3466 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3467 {
3468         struct page *page = cookie;
3469
3470         if (page) {
3471                 kunmap(page);
3472                 page_cache_release(page);
3473         }
3474 }
3475
3476 /*
3477  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3478  */
3479 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3480 {
3481         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3482         struct page *page;
3483         void *fsdata;
3484         int err;
3485         char *kaddr;
3486         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3487         if (nofs)
3488                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3489
3490 retry:
3491         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3492                                 flags, &page, &fsdata);
3493         if (err)
3494                 goto fail;
3495
3496         kaddr = kmap_atomic(page);
3497         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3498         kunmap_atomic(kaddr);
3499
3500         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3501                                                         page, fsdata);
3502         if (err < 0)
3503                 goto fail;
3504         if (err < len-1)
3505                 goto retry;
3506
3507         mark_inode_dirty(inode);
3508         return 0;
3509 fail:
3510         return err;
3511 }
3512
3513 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3514 {
3515         return __page_symlink(inode, symname, len,
3516                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3517 }
3518
3519 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3520         .readlink       = generic_readlink,
3521         .follow_link    = page_follow_link_light,
3522         .put_link       = page_put_link,
3523 };
3524
3525 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3526 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3527 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3528 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3529 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3530 EXPORT_SYMBOL(getname);
3531 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3532 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3533 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3534 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3535 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3536 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3537 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3538 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3539 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3540 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3541 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3542 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3543 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3544 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3545 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3546 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3547 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3548 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3549 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3550 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3551 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3552 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3553 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3554 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3555 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);