- Update to 3.3-rc2.
[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                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1100
1101         old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, nd);
1102         if (unlikely(old)) {
1103                 dput(dentry);
1104                 dentry = old;
1105         }
1106         return dentry;
1107 }
1108
1109 /*
1110  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1111  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1112  *  It _is_ time-critical.
1113  */
1114 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1115                         struct path *path, struct inode **inode)
1116 {
1117         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1118         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1119         int need_reval = 1;
1120         int status = 1;
1121         int err;
1122
1123         /*
1124          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1125          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1126          * do the non-racy lookup, below.
1127          */
1128         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1129                 unsigned seq;
1130                 *inode = nd->inode;
1131                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, inode);
1132                 if (!dentry)
1133                         goto unlazy;
1134
1135                 /* Memory barrier in read_seqcount_begin of child is enough */
1136                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1137                         return -ECHILD;
1138                 nd->seq = seq;
1139
1140                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1141                         status = d_revalidate(dentry, nd);
1142                         if (unlikely(status <= 0)) {
1143                                 if (status != -ECHILD)
1144                                         need_reval = 0;
1145                                 goto unlazy;
1146                         }
1147                 }
1148                 if (unlikely(d_need_lookup(dentry)))
1149                         goto unlazy;
1150                 path->mnt = mnt;
1151                 path->dentry = dentry;
1152                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1153                         goto unlazy;
1154                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1155                         goto unlazy;
1156                 return 0;
1157 unlazy:
1158                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1159                         return -ECHILD;
1160         } else {
1161                 dentry = __d_lookup(parent, name);
1162         }
1163
1164         if (dentry && unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1165                 dput(dentry);
1166                 dentry = NULL;
1167         }
1168 retry:
1169         if (unlikely(!dentry)) {
1170                 struct inode *dir = parent->d_inode;
1171                 BUG_ON(nd->inode != dir);
1172
1173                 mutex_lock(&dir->i_mutex);
1174                 dentry = d_lookup(parent, name);
1175                 if (likely(!dentry)) {
1176                         dentry = d_alloc_and_lookup(parent, name, nd);
1177                         if (IS_ERR(dentry)) {
1178                                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1179                                 return PTR_ERR(dentry);
1180                         }
1181                         /* known good */
1182                         need_reval = 0;
1183                         status = 1;
1184                 } else if (unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1185                         dentry = d_inode_lookup(parent, dentry, nd);
1186                         if (IS_ERR(dentry)) {
1187                                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1188                                 return PTR_ERR(dentry);
1189                         }
1190                         /* known good */
1191                         need_reval = 0;
1192                         status = 1;
1193                 }
1194                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1195         }
1196         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1197                 status = d_revalidate(dentry, nd);
1198         if (unlikely(status <= 0)) {
1199                 if (status < 0) {
1200                         dput(dentry);
1201                         return status;
1202                 }
1203                 if (!d_invalidate(dentry)) {
1204                         dput(dentry);
1205                         dentry = NULL;
1206                         need_reval = 1;
1207                         goto retry;
1208                 }
1209         }
1210
1211         path->mnt = mnt;
1212         path->dentry = dentry;
1213         err = follow_managed(path, nd->flags);
1214         if (unlikely(err < 0)) {
1215                 path_put_conditional(path, nd);
1216                 return err;
1217         }
1218         if (err)
1219                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1220         *inode = path->dentry->d_inode;
1221         return 0;
1222 }
1223
1224 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1225 {
1226         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1227                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1228                 if (err != -ECHILD)
1229                         return err;
1230                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1231                         return -ECHILD;
1232         }
1233         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1234 }
1235
1236 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1237 {
1238         if (type == LAST_DOTDOT) {
1239                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1240                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1241                                 return -ECHILD;
1242                 } else
1243                         follow_dotdot(nd);
1244         }
1245         return 0;
1246 }
1247
1248 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1249 {
1250         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1251                 path_put(&nd->path);
1252         } else {
1253                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1254                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1255                         nd->root.mnt = NULL;
1256                 rcu_read_unlock();
1257                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
1258         }
1259 }
1260
1261 /*
1262  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1263  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1264  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1265  * for the common case.
1266  */
1267 static inline int should_follow_link(struct inode *inode, int follow)
1268 {
1269         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_NOFOLLOW))) {
1270                 if (likely(inode->i_op->follow_link))
1271                         return follow;
1272
1273                 /* This gets set once for the inode lifetime */
1274                 spin_lock(&inode->i_lock);
1275                 inode->i_opflags |= IOP_NOFOLLOW;
1276                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1277         }
1278         return 0;
1279 }
1280
1281 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1282                 struct qstr *name, int type, int follow)
1283 {
1284         struct inode *inode;
1285         int err;
1286         /*
1287          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1288          * to be able to know about the current root directory and
1289          * parent relationships.
1290          */
1291         if (unlikely(type != LAST_NORM))
1292                 return handle_dots(nd, type);
1293         err = do_lookup(nd, name, path, &inode);
1294         if (unlikely(err)) {
1295                 terminate_walk(nd);
1296                 return err;
1297         }
1298         if (!inode) {
1299                 path_to_nameidata(path, nd);
1300                 terminate_walk(nd);
1301                 return -ENOENT;
1302         }
1303         if (should_follow_link(inode, follow)) {
1304                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1305                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1306                                 terminate_walk(nd);
1307                                 return -ECHILD;
1308                         }
1309                 }
1310                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1311                 return 1;
1312         }
1313         path_to_nameidata(path, nd);
1314         nd->inode = inode;
1315         return 0;
1316 }
1317
1318 /*
1319  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1320  * limiting consecutive symlinks to 40.
1321  *
1322  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1323  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1324  */
1325 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1326 {
1327         int res;
1328
1329         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1330                 path_put_conditional(path, nd);
1331                 path_put(&nd->path);
1332                 return -ELOOP;
1333         }
1334         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1335
1336         nd->depth++;
1337         current->link_count++;
1338
1339         do {
1340                 struct path link = *path;
1341                 void *cookie;
1342
1343                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1344                 if (!res)
1345                         res = walk_component(nd, path, &nd->last,
1346                                              nd->last_type, LOOKUP_FOLLOW);
1347                 put_link(nd, &link, cookie);
1348         } while (res > 0);
1349
1350         current->link_count--;
1351         nd->depth--;
1352         return res;
1353 }
1354
1355 /*
1356  * We really don't want to look at inode->i_op->lookup
1357  * when we don't have to. So we keep a cache bit in
1358  * the inode ->i_opflags field that says "yes, we can
1359  * do lookup on this inode".
1360  */
1361 static inline int can_lookup(struct inode *inode)
1362 {
1363         if (likely(inode->i_opflags & IOP_LOOKUP))
1364                 return 1;
1365         if (likely(!inode->i_op->lookup))
1366                 return 0;
1367
1368         /* We do this once for the lifetime of the inode */
1369         spin_lock(&inode->i_lock);
1370         inode->i_opflags |= IOP_LOOKUP;
1371         spin_unlock(&inode->i_lock);
1372         return 1;
1373 }
1374
1375 /*
1376  * Name resolution.
1377  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1378  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1379  *
1380  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1381  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1382  */
1383 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1384 {
1385         struct path next;
1386         int err;
1387         
1388         while (*name=='/')
1389                 name++;
1390         if (!*name)
1391                 return 0;
1392
1393         /* At this point we know we have a real path component. */
1394         for(;;) {
1395                 unsigned long hash;
1396                 struct qstr this;
1397                 unsigned int c;
1398                 int type;
1399
1400                 err = may_lookup(nd);
1401                 if (err)
1402                         break;
1403
1404                 this.name = name;
1405                 c = *(const unsigned char *)name;
1406
1407                 hash = init_name_hash();
1408                 do {
1409                         name++;
1410                         hash = partial_name_hash(c, hash);
1411                         c = *(const unsigned char *)name;
1412                 } while (c && (c != '/'));
1413                 this.len = name - (const char *) this.name;
1414                 this.hash = end_name_hash(hash);
1415
1416                 type = LAST_NORM;
1417                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1418                         case 2:
1419                                 if (this.name[1] == '.') {
1420                                         type = LAST_DOTDOT;
1421                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1422                                 }
1423                                 break;
1424                         case 1:
1425                                 type = LAST_DOT;
1426                 }
1427                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1428                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1429                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1430                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1431                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode,
1432                                                            &this);
1433                                 if (err < 0)
1434                                         break;
1435                         }
1436                 }
1437
1438                 /* remove trailing slashes? */
1439                 if (!c)
1440                         goto last_component;
1441                 while (*++name == '/');
1442                 if (!*name)
1443                         goto last_component;
1444
1445                 err = walk_component(nd, &next, &this, type, LOOKUP_FOLLOW);
1446                 if (err < 0)
1447                         return err;
1448
1449                 if (err) {
1450                         err = nested_symlink(&next, nd);
1451                         if (err)
1452                                 return err;
1453                 }
1454                 if (can_lookup(nd->inode))
1455                         continue;
1456                 err = -ENOTDIR; 
1457                 break;
1458                 /* here ends the main loop */
1459
1460 last_component:
1461                 nd->last = this;
1462                 nd->last_type = type;
1463                 return 0;
1464         }
1465         terminate_walk(nd);
1466         return err;
1467 }
1468
1469 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1470                      struct nameidata *nd, struct file **fp)
1471 {
1472         int retval = 0;
1473         int fput_needed;
1474         struct file *file;
1475
1476         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1477         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1478         nd->depth = 0;
1479         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1480                 struct inode *inode = nd->root.dentry->d_inode;
1481                 if (*name) {
1482                         if (!inode->i_op->lookup)
1483                                 return -ENOTDIR;
1484                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1485                         if (retval)
1486                                 return retval;
1487                 }
1488                 nd->path = nd->root;
1489                 nd->inode = inode;
1490                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1491                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1492                         rcu_read_lock();
1493                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1494                 } else {
1495                         path_get(&nd->path);
1496                 }
1497                 return 0;
1498         }
1499
1500         nd->root.mnt = NULL;
1501
1502         if (*name=='/') {
1503                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1504                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1505                         rcu_read_lock();
1506                         set_root_rcu(nd);
1507                 } else {
1508                         set_root(nd);
1509                         path_get(&nd->root);
1510                 }
1511                 nd->path = nd->root;
1512         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1513                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1514                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1515                         unsigned seq;
1516
1517                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1518                         rcu_read_lock();
1519
1520                         do {
1521                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1522                                 nd->path = fs->pwd;
1523                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1524                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1525                 } else {
1526                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1527                 }
1528         } else {
1529                 struct dentry *dentry;
1530
1531                 file = fget_raw_light(dfd, &fput_needed);
1532                 retval = -EBADF;
1533                 if (!file)
1534                         goto out_fail;
1535
1536                 dentry = file->f_path.dentry;
1537
1538                 if (*name) {
1539                         retval = -ENOTDIR;
1540                         if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1541                                 goto fput_fail;
1542
1543                         retval = inode_permission(dentry->d_inode, MAY_EXEC);
1544                         if (retval)
1545                                 goto fput_fail;
1546                 }
1547
1548                 nd->path = file->f_path;
1549                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1550                         if (fput_needed)
1551                                 *fp = file;
1552                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1553                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1554                         rcu_read_lock();
1555                 } else {
1556                         path_get(&file->f_path);
1557                         fput_light(file, fput_needed);
1558                 }
1559         }
1560
1561         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1562         return 0;
1563
1564 fput_fail:
1565         fput_light(file, fput_needed);
1566 out_fail:
1567         return retval;
1568 }
1569
1570 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1571 {
1572         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1573                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1574
1575         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1576         return walk_component(nd, path, &nd->last, nd->last_type,
1577                                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1578 }
1579
1580 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1581 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1582                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1583 {
1584         struct file *base = NULL;
1585         struct path path;
1586         int err;
1587
1588         /*
1589          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1590          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1591          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1592          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1593          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1594          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1595          * analogue, foo_rcu().
1596          *
1597          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1598          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1599          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1600          * be able to complete).
1601          */
1602         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
1603
1604         if (unlikely(err))
1605                 return err;
1606
1607         current->total_link_count = 0;
1608         err = link_path_walk(name, nd);
1609
1610         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1611                 err = lookup_last(nd, &path);
1612                 while (err > 0) {
1613                         void *cookie;
1614                         struct path link = path;
1615                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1616                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
1617                         if (!err)
1618                                 err = lookup_last(nd, &path);
1619                         put_link(nd, &link, cookie);
1620                 }
1621         }
1622
1623         if (!err)
1624                 err = complete_walk(nd);
1625
1626         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1627                 if (!nd->inode->i_op->lookup) {
1628                         path_put(&nd->path);
1629                         err = -ENOTDIR;
1630                 }
1631         }
1632
1633         if (base)
1634                 fput(base);
1635
1636         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1637                 path_put(&nd->root);
1638                 nd->root.mnt = NULL;
1639         }
1640         return err;
1641 }
1642
1643 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1644                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1645 {
1646         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1647         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1648                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
1649         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1650                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1651
1652         if (likely(!retval)) {
1653                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1654                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1655                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1656                 }
1657         }
1658         return retval;
1659 }
1660
1661 int kern_path_parent(const char *name, struct nameidata *nd)
1662 {
1663         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, nd);
1664 }
1665
1666 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1667 {
1668         struct nameidata nd;
1669         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1670         if (!res)
1671                 *path = nd.path;
1672         return res;
1673 }
1674
1675 /**
1676  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1677  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1678  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1679  * @name: pointer to file name
1680  * @flags: lookup flags
1681  * @path: pointer to struct path to fill
1682  */
1683 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1684                     const char *name, unsigned int flags,
1685                     struct path *path)
1686 {
1687         struct nameidata nd;
1688         int err;
1689         nd.root.dentry = dentry;
1690         nd.root.mnt = mnt;
1691         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1692         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
1693         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
1694         if (!err)
1695                 *path = nd.path;
1696         return err;
1697 }
1698
1699 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1700                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1701 {
1702         struct inode *inode = base->d_inode;
1703         struct dentry *dentry;
1704         int err;
1705
1706         err = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1707         if (err)
1708                 return ERR_PTR(err);
1709
1710         /*
1711          * Don't bother with __d_lookup: callers are for creat as
1712          * well as unlink, so a lot of the time it would cost
1713          * a double lookup.
1714          */
1715         dentry = d_lookup(base, name);
1716
1717         if (dentry && d_need_lookup(dentry)) {
1718                 /*
1719                  * __lookup_hash is called with the parent dir's i_mutex already
1720                  * held, so we are good to go here.
1721                  */
1722                 dentry = d_inode_lookup(base, dentry, nd);
1723                 if (IS_ERR(dentry))
1724                         return dentry;
1725         }
1726
1727         if (dentry && (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1728                 int status = d_revalidate(dentry, nd);
1729                 if (unlikely(status <= 0)) {
1730                         /*
1731                          * The dentry failed validation.
1732                          * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
1733                          * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
1734                          * to return a fail status.
1735                          */
1736                         if (status < 0) {
1737                                 dput(dentry);
1738                                 return ERR_PTR(status);
1739                         } else if (!d_invalidate(dentry)) {
1740                                 dput(dentry);
1741                                 dentry = NULL;
1742                         }
1743                 }
1744         }
1745
1746         if (!dentry)
1747                 dentry = d_alloc_and_lookup(base, name, nd);
1748
1749         return dentry;
1750 }
1751
1752 /*
1753  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1754  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1755  * SMP-safe.
1756  */
1757 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1758 {
1759         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1760 }
1761
1762 /**
1763  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1764  * @name:       pathname component to lookup
1765  * @base:       base directory to lookup from
1766  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1767  *
1768  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1769  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1770  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1771  * using this helper needs to be prepared for that.
1772  */
1773 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1774 {
1775         struct qstr this;
1776         unsigned long hash;
1777         unsigned int c;
1778
1779         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1780
1781         this.name = name;
1782         this.len = len;
1783         if (!len)
1784                 return ERR_PTR(-EACCES);
1785
1786         hash = init_name_hash();
1787         while (len--) {
1788                 c = *(const unsigned char *)name++;
1789                 if (c == '/' || c == '\0')
1790                         return ERR_PTR(-EACCES);
1791                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1792         }
1793         this.hash = end_name_hash(hash);
1794         /*
1795          * See if the low-level filesystem might want
1796          * to use its own hash..
1797          */
1798         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1799                 int err = base->d_op->d_hash(base, base->d_inode, &this);
1800                 if (err < 0)
1801                         return ERR_PTR(err);
1802         }
1803
1804         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1805 }
1806
1807 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1808                  struct path *path, int *empty)
1809 {
1810         struct nameidata nd;
1811         char *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
1812         int err = PTR_ERR(tmp);
1813         if (!IS_ERR(tmp)) {
1814
1815                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1816
1817                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1818                 putname(tmp);
1819                 if (!err)
1820                         *path = nd.path;
1821         }
1822         return err;
1823 }
1824
1825 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1826                  struct path *path)
1827 {
1828         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, 0);
1829 }
1830
1831 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1832                         struct nameidata *nd, char **name)
1833 {
1834         char *s = getname(path);
1835         int error;
1836
1837         if (IS_ERR(s))
1838                 return PTR_ERR(s);
1839
1840         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1841         if (error)
1842                 putname(s);
1843         else
1844                 *name = s;
1845
1846         return error;
1847 }
1848
1849 /*
1850  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1851  * minimal.
1852  */
1853 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1854 {
1855         uid_t fsuid = current_fsuid();
1856
1857         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1858                 return 0;
1859         if (current_user_ns() != inode_userns(inode))
1860                 goto other_userns;
1861         if (inode->i_uid == fsuid)
1862                 return 0;
1863         if (dir->i_uid == fsuid)
1864                 return 0;
1865
1866 other_userns:
1867         return !ns_capable(inode_userns(inode), CAP_FOWNER);
1868 }
1869
1870 /*
1871  * Do the directory specific tests of inode_permission() and call the
1872  * may_delete inode operation.  The may_delete inode operation must do the
1873  * sticky check when needed.
1874  */
1875 static int may_delete_iop(struct inode *dir, struct inode *inode, int replace)
1876 {
1877         int error;
1878
1879         if (IS_RDONLY(dir))
1880                 return -EROFS;
1881         if (IS_IMMUTABLE(dir))
1882                 return -EACCES;
1883         error = dir->i_op->may_delete(dir, inode, replace);
1884         if (!error)
1885                 error = security_inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1886
1887         return error;
1888 }
1889
1890 /*
1891  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1892  *  whether the type of victim is right.
1893  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1894  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1895  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1896  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1897  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1898  *      a. be owner of dir, or
1899  *      b. be owner of victim, or
1900  *      c. have CAP_FOWNER capability
1901  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1902  *     links pointing to it.
1903  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1904  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1905  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1906  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1907  *     nfs_async_unlink().
1908  */
1909 static int may_delete(struct inode *dir, struct dentry *victim,
1910                       int isdir, int replace)
1911 {
1912         int error;
1913
1914         if (!victim->d_inode)
1915                 return -ENOENT;
1916
1917         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1918         audit_inode_child(victim, dir);
1919         if (dir->i_op->may_delete)
1920                 error = may_delete_iop(dir, victim->d_inode, replace);
1921         else {
1922                 error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1923                 if (!error && check_sticky(dir, victim->d_inode))
1924                         error = -EPERM;
1925         }
1926         if (error)
1927                 return error;
1928         if (IS_APPEND(dir))
1929                 return -EPERM;
1930         if (IS_APPEND(victim->d_inode) || IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) ||
1931                 IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
1932                 return -EPERM;
1933         if (isdir) {
1934                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1935                         return -ENOTDIR;
1936                 if (IS_ROOT(victim))
1937                         return -EBUSY;
1938         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1939                 return -EISDIR;
1940         if (IS_DEADDIR(dir))
1941                 return -ENOENT;
1942         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1943                 return -EBUSY;
1944         return 0;
1945 }
1946
1947 /*
1948  * Do the directory specific tests of inode_permission() and call the
1949  * may_create inode operation.
1950  */
1951 static int may_create_iop(struct inode *dir, int isdir)
1952 {
1953         int error;
1954
1955         if (IS_RDONLY(dir))
1956                 return -EROFS;
1957         if (IS_IMMUTABLE(dir))
1958                 return -EACCES;
1959         error = dir->i_op->may_create(dir, isdir);
1960         if (!error)
1961                 error = security_inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1962
1963         return error;
1964 }
1965
1966 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
1967  *  dir.
1968  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
1969  *     this case, but since we are inlined it's OK)
1970  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1971  *  3. We should have write and exec permissions on dir
1972  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
1973  */
1974 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child, int isdir)
1975 {
1976         if (child->d_inode)
1977                 return -EEXIST;
1978         if (IS_DEADDIR(dir))
1979                 return -ENOENT;
1980         if (dir->i_op->may_create)
1981                 return may_create_iop(dir, isdir);
1982         else
1983                 return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1984 }
1985
1986 /*
1987  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
1988  */
1989 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1990 {
1991         struct dentry *p;
1992
1993         if (p1 == p2) {
1994                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1995                 return NULL;
1996         }
1997
1998         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1999
2000         p = d_ancestor(p2, p1);
2001         if (p) {
2002                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2003                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2004                 return p;
2005         }
2006
2007         p = d_ancestor(p1, p2);
2008         if (p) {
2009                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2010                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2011                 return p;
2012         }
2013
2014         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2015         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2016         return NULL;
2017 }
2018
2019 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2020 {
2021         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2022         if (p1 != p2) {
2023                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2024                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2025         }
2026 }
2027
2028 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2029                 struct nameidata *nd)
2030 {
2031         int error = may_create(dir, dentry, 0);
2032
2033         if (error)
2034                 return error;
2035
2036         if (!dir->i_op->create)
2037                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2038         mode &= S_IALLUGO;
2039         mode |= S_IFREG;
2040         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2041         if (error)
2042                 return error;
2043         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
2044         if (!error)
2045                 fsnotify_create(dir, dentry);
2046         return error;
2047 }
2048
2049 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2050 {
2051         struct dentry *dentry = path->dentry;
2052         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2053         int error;
2054
2055         /* O_PATH? */
2056         if (!acc_mode)
2057                 return 0;
2058
2059         if (!inode)
2060                 return -ENOENT;
2061
2062         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2063         case S_IFLNK:
2064                 return -ELOOP;
2065         case S_IFDIR:
2066                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2067                         return -EISDIR;
2068                 break;
2069         case S_IFBLK:
2070         case S_IFCHR:
2071                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2072                         return -EACCES;
2073                 /*FALLTHRU*/
2074         case S_IFIFO:
2075         case S_IFSOCK:
2076                 flag &= ~O_TRUNC;
2077                 break;
2078         }
2079
2080         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2081         if (error)
2082                 return error;
2083
2084         /*
2085          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2086          */
2087         if (IS_APPEND(inode)) {
2088                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2089                         return -EPERM;
2090                 if (flag & O_TRUNC)
2091                         return -EPERM;
2092         }
2093
2094         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2095         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2096                 return -EPERM;
2097
2098         return 0;
2099 }
2100
2101 static int handle_truncate(struct file *filp)
2102 {
2103         struct path *path = &filp->f_path;
2104         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2105         int error = get_write_access(inode);
2106         if (error)
2107                 return error;
2108         /*
2109          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2110          */
2111         error = locks_verify_locked(inode);
2112         if (!error)
2113                 error = security_path_truncate(path);
2114         if (!error) {
2115                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2116                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2117                                     filp);
2118         }
2119         put_write_access(inode);
2120         return error;
2121 }
2122
2123 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2124 {
2125         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2126                 flag--;
2127         return flag;
2128 }
2129
2130 /*
2131  * Handle the last step of open()
2132  */
2133 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2134                             const struct open_flags *op, const char *pathname)
2135 {
2136         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2137         struct dentry *dentry;
2138         int open_flag = op->open_flag;
2139         int will_truncate = open_flag & O_TRUNC;
2140         int want_write = 0;
2141         int acc_mode = op->acc_mode;
2142         struct file *filp;
2143         int error;
2144
2145         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2146         nd->flags |= op->intent;
2147
2148         switch (nd->last_type) {
2149         case LAST_DOTDOT:
2150         case LAST_DOT:
2151                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2152                 if (error)
2153                         return ERR_PTR(error);
2154                 /* fallthrough */
2155         case LAST_ROOT:
2156                 error = complete_walk(nd);
2157                 if (error)
2158                         return ERR_PTR(error);
2159                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2160                 if (open_flag & O_CREAT) {
2161                         error = -EISDIR;
2162                         goto exit;
2163                 }
2164                 goto ok;
2165         case LAST_BIND:
2166                 error = complete_walk(nd);
2167                 if (error)
2168                         return ERR_PTR(error);
2169                 audit_inode(pathname, dir);
2170                 goto ok;
2171         }
2172
2173         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2174                 int symlink_ok = 0;
2175                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2176                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2177                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2178                         symlink_ok = 1;
2179                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2180                 error = walk_component(nd, path, &nd->last, LAST_NORM,
2181                                         !symlink_ok);
2182                 if (error < 0)
2183                         return ERR_PTR(error);
2184                 if (error) /* symlink */
2185                         return NULL;
2186                 /* sayonara */
2187                 error = complete_walk(nd);
2188                 if (error)
2189                         return ERR_PTR(-ECHILD);
2190
2191                 error = -ENOTDIR;
2192                 if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2193                         if (!nd->inode->i_op->lookup)
2194                                 goto exit;
2195                 }
2196                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2197                 goto ok;
2198         }
2199
2200         /* create side of things */
2201         /*
2202          * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED has been
2203          * cleared when we got to the last component we are about to look up
2204          */
2205         error = complete_walk(nd);
2206         if (error)
2207                 return ERR_PTR(error);
2208
2209         audit_inode(pathname, dir);
2210         error = -EISDIR;
2211         /* trailing slashes? */
2212         if (nd->last.name[nd->last.len])
2213                 goto exit;
2214
2215         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2216
2217         dentry = lookup_hash(nd);
2218         error = PTR_ERR(dentry);
2219         if (IS_ERR(dentry)) {
2220                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2221                 goto exit;
2222         }
2223
2224         path->dentry = dentry;
2225         path->mnt = nd->path.mnt;
2226
2227         /* Negative dentry, just create the file */
2228         if (!dentry->d_inode) {
2229                 umode_t mode = op->mode;
2230                 if (!IS_ACL(dir->d_inode))
2231                         mode &= ~current_umask();
2232                 /*
2233                  * This write is needed to ensure that a
2234                  * rw->ro transition does not occur between
2235                  * the time when the file is created and when
2236                  * a permanent write count is taken through
2237                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2238                  */
2239                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2240                 if (error)
2241                         goto exit_mutex_unlock;
2242                 want_write = 1;
2243                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2244                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2245                 will_truncate = 0;
2246                 acc_mode = MAY_OPEN;
2247                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2248                 if (error)
2249                         goto exit_mutex_unlock;
2250                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode, nd);
2251                 if (error)
2252                         goto exit_mutex_unlock;
2253                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2254                 dput(nd->path.dentry);
2255                 nd->path.dentry = dentry;
2256                 goto common;
2257         }
2258
2259         /*
2260          * It already exists.
2261          */
2262         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2263         audit_inode(pathname, path->dentry);
2264
2265         error = -EEXIST;
2266         if (open_flag & O_EXCL)
2267                 goto exit_dput;
2268
2269         error = follow_managed(path, nd->flags);
2270         if (error < 0)
2271                 goto exit_dput;
2272
2273         if (error)
2274                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2275
2276         error = -ENOENT;
2277         if (!path->dentry->d_inode)
2278                 goto exit_dput;
2279
2280         if (path->dentry->d_inode->i_op->follow_link)
2281                 return NULL;
2282
2283         path_to_nameidata(path, nd);
2284         nd->inode = path->dentry->d_inode;
2285         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2286         error = complete_walk(nd);
2287         if (error)
2288                 goto exit;
2289         error = -EISDIR;
2290         if (S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2291                 goto exit;
2292 ok:
2293         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
2294                 will_truncate = 0;
2295
2296         if (will_truncate) {
2297                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2298                 if (error)
2299                         goto exit;
2300                 want_write = 1;
2301         }
2302 common:
2303         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2304         if (error)
2305                 goto exit;
2306         filp = nameidata_to_filp(nd);
2307         if (!IS_ERR(filp)) {
2308                 error = ima_file_check(filp, op->acc_mode);
2309                 if (error) {
2310                         fput(filp);
2311                         filp = ERR_PTR(error);
2312                 }
2313         }
2314         if (!IS_ERR(filp)) {
2315                 if (will_truncate) {
2316                         error = handle_truncate(filp);
2317                         if (error) {
2318                                 fput(filp);
2319                                 filp = ERR_PTR(error);
2320                         }
2321                 }
2322         }
2323 out:
2324         if (want_write)
2325                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2326         path_put(&nd->path);
2327         return filp;
2328
2329 exit_mutex_unlock:
2330         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2331 exit_dput:
2332         path_put_conditional(path, nd);
2333 exit:
2334         filp = ERR_PTR(error);
2335         goto out;
2336 }
2337
2338 static struct file *path_openat(int dfd, const char *pathname,
2339                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
2340 {
2341         struct file *base = NULL;
2342         struct file *filp;
2343         struct path path;
2344         int error;
2345
2346         filp = get_empty_filp();
2347         if (!filp)
2348                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2349
2350         filp->f_flags = op->open_flag;
2351         nd->intent.open.file = filp;
2352         nd->intent.open.flags = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2353         nd->intent.open.create_mode = op->mode;
2354
2355         error = path_init(dfd, pathname, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
2356         if (unlikely(error))
2357                 goto out_filp;
2358
2359         current->total_link_count = 0;
2360         error = link_path_walk(pathname, nd);
2361         if (unlikely(error))
2362                 goto out_filp;
2363
2364         filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2365         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2366                 struct path link = path;
2367                 void *cookie;
2368                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2369                         path_put_conditional(&path, nd);
2370                         path_put(&nd->path);
2371                         filp = ERR_PTR(-ELOOP);
2372                         break;
2373                 }
2374                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2375                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
2376                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
2377                 if (unlikely(error))
2378                         filp = ERR_PTR(error);
2379                 else
2380                         filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2381                 put_link(nd, &link, cookie);
2382         }
2383 out:
2384         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2385                 path_put(&nd->root);
2386         if (base)
2387                 fput(base);
2388         release_open_intent(nd);
2389         return filp;
2390
2391 out_filp:
2392         filp = ERR_PTR(error);
2393         goto out;
2394 }
2395
2396 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2397                 const struct open_flags *op, int flags)
2398 {
2399         struct nameidata nd;
2400         struct file *filp;
2401
2402         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2403         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
2404                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
2405         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
2406                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2407         return filp;
2408 }
2409
2410 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2411                 const char *name, const struct open_flags *op, int flags)
2412 {
2413         struct nameidata nd;
2414         struct file *file;
2415
2416         nd.root.mnt = mnt;
2417         nd.root.dentry = dentry;
2418
2419         flags |= LOOKUP_ROOT;
2420
2421         if (dentry->d_inode->i_op->follow_link && op->intent & LOOKUP_OPEN)
2422                 return ERR_PTR(-ELOOP);
2423
2424         file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2425         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
2426                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags);
2427         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
2428                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2429         return file;
2430 }
2431
2432 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname, struct path *path, int is_dir)
2433 {
2434         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2435         struct nameidata nd;
2436         int error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
2437         if (error)
2438                 return ERR_PTR(error);
2439
2440         /*
2441          * Yucky last component or no last component at all?
2442          * (foo/., foo/.., /////)
2443          */
2444         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2445                 goto out;
2446         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2447         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2448         nd.intent.open.flags = O_EXCL;
2449
2450         /*
2451          * Do the final lookup.
2452          */
2453         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2454         dentry = lookup_hash(&nd);
2455         if (IS_ERR(dentry))
2456                 goto fail;
2457
2458         if (dentry->d_inode)
2459                 goto eexist;
2460         /*
2461          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2462          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2463          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2464          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2465          */
2466         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
2467                 dput(dentry);
2468                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2469                 goto fail;
2470         }
2471         *path = nd.path;
2472         return dentry;
2473 eexist:
2474         dput(dentry);
2475         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2476 fail:
2477         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2478 out:
2479         path_put(&nd.path);
2480         return dentry;
2481 }
2482 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
2483
2484 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname, struct path *path, int is_dir)
2485 {
2486         char *tmp = getname(pathname);
2487         struct dentry *res;
2488         if (IS_ERR(tmp))
2489                 return ERR_CAST(tmp);
2490         res = kern_path_create(dfd, tmp, path, is_dir);
2491         putname(tmp);
2492         return res;
2493 }
2494 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
2495
2496 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
2497 {
2498         int error = may_create(dir, dentry, 0);
2499
2500         if (error)
2501                 return error;
2502
2503         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) &&
2504             !ns_capable(inode_userns(dir), CAP_MKNOD))
2505                 return -EPERM;
2506
2507         if (!dir->i_op->mknod)
2508                 return -EPERM;
2509
2510         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2511         if (error)
2512                 return error;
2513
2514         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2515         if (error)
2516                 return error;
2517
2518         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2519         if (!error)
2520                 fsnotify_create(dir, dentry);
2521         return error;
2522 }
2523
2524 static int may_mknod(umode_t mode)
2525 {
2526         switch (mode & S_IFMT) {
2527         case S_IFREG:
2528         case S_IFCHR:
2529         case S_IFBLK:
2530         case S_IFIFO:
2531         case S_IFSOCK:
2532         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2533                 return 0;
2534         case S_IFDIR:
2535                 return -EPERM;
2536         default:
2537                 return -EINVAL;
2538         }
2539 }
2540
2541 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
2542                 unsigned, dev)
2543 {
2544         struct dentry *dentry;
2545         struct path path;
2546         int error;
2547
2548         if (S_ISDIR(mode))
2549                 return -EPERM;
2550
2551         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, 0);
2552         if (IS_ERR(dentry))
2553                 return PTR_ERR(dentry);
2554
2555         if (!IS_ACL(path.dentry->d_inode))
2556                 mode &= ~current_umask();
2557         error = may_mknod(mode);
2558         if (error)
2559                 goto out_dput;
2560         error = mnt_want_write(path.mnt);
2561         if (error)
2562                 goto out_dput;
2563         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
2564         if (error)
2565                 goto out_drop_write;
2566         switch (mode & S_IFMT) {
2567                 case 0: case S_IFREG:
2568                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,NULL);
2569                         break;
2570                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2571                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2572                                         new_decode_dev(dev));
2573                         break;
2574                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2575                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2576                         break;
2577         }
2578 out_drop_write:
2579         mnt_drop_write(path.mnt);
2580 out_dput:
2581         dput(dentry);
2582         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2583         path_put(&path);
2584
2585         return error;
2586 }
2587
2588 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
2589 {
2590         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2591 }
2592
2593 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2594 {
2595         int error = may_create(dir, dentry, 1);
2596
2597         if (error)
2598                 return error;
2599
2600         if (!dir->i_op->mkdir)
2601                 return -EPERM;
2602
2603         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2604         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2605         if (error)
2606                 return error;
2607
2608         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2609         if (!error)
2610                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2611         return error;
2612 }
2613
2614 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2615 {
2616         struct dentry *dentry;
2617         struct path path;
2618         int error;
2619
2620         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, 1);
2621         if (IS_ERR(dentry))
2622                 return PTR_ERR(dentry);
2623
2624         if (!IS_ACL(path.dentry->d_inode))
2625                 mode &= ~current_umask();
2626         error = mnt_want_write(path.mnt);
2627         if (error)
2628                 goto out_dput;
2629         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
2630         if (error)
2631                 goto out_drop_write;
2632         error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2633 out_drop_write:
2634         mnt_drop_write(path.mnt);
2635 out_dput:
2636         dput(dentry);
2637         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2638         path_put(&path);
2639         return error;
2640 }
2641
2642 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2643 {
2644         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2645 }
2646
2647 /*
2648  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
2649  * should have a usage count of 2 if we're the only user of this
2650  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
2651  * then we drop the dentry now.
2652  *
2653  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2654  * do a
2655  *
2656  *      if (!d_unhashed(dentry))
2657  *              return -EBUSY;
2658  *
2659  * if it cannot handle the case of removing a directory
2660  * that is still in use by something else..
2661  */
2662 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2663 {
2664         shrink_dcache_parent(dentry);
2665         spin_lock(&dentry->d_lock);
2666         if (dentry->d_count == 1)
2667                 __d_drop(dentry);
2668         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2669 }
2670
2671 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2672 {
2673         int error = may_delete(dir, dentry, 1, 0);
2674
2675         if (error)
2676                 return error;
2677
2678         if (!dir->i_op->rmdir)
2679                 return -EPERM;
2680
2681         dget(dentry);
2682         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2683
2684         error = -EBUSY;
2685         if (d_mountpoint(dentry))
2686                 goto out;
2687
2688         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2689         if (error)
2690                 goto out;
2691
2692         shrink_dcache_parent(dentry);
2693         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2694         if (error)
2695                 goto out;
2696
2697         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2698         dont_mount(dentry);
2699
2700 out:
2701         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2702         dput(dentry);
2703         if (!error)
2704                 d_delete(dentry);
2705         return error;
2706 }
2707
2708 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2709 {
2710         int error = 0;
2711         char * name;
2712         struct dentry *dentry;
2713         struct nameidata nd;
2714
2715         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2716         if (error)
2717                 return error;
2718
2719         switch(nd.last_type) {
2720         case LAST_DOTDOT:
2721                 error = -ENOTEMPTY;
2722                 goto exit1;
2723         case LAST_DOT:
2724                 error = -EINVAL;
2725                 goto exit1;
2726         case LAST_ROOT:
2727                 error = -EBUSY;
2728                 goto exit1;
2729         }
2730
2731         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2732
2733         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2734         dentry = lookup_hash(&nd);
2735         error = PTR_ERR(dentry);
2736         if (IS_ERR(dentry))
2737                 goto exit2;
2738         if (!dentry->d_inode) {
2739                 error = -ENOENT;
2740                 goto exit3;
2741         }
2742         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2743         if (error)
2744                 goto exit3;
2745         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2746         if (error)
2747                 goto exit4;
2748         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2749 exit4:
2750         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2751 exit3:
2752         dput(dentry);
2753 exit2:
2754         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2755 exit1:
2756         path_put(&nd.path);
2757         putname(name);
2758         return error;
2759 }
2760
2761 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2762 {
2763         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2764 }
2765
2766 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2767 {
2768         int error = may_delete(dir, dentry, 0, 0);
2769
2770         if (error)
2771                 return error;
2772
2773         if (!dir->i_op->unlink)
2774                 return -EPERM;
2775
2776         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2777         if (d_mountpoint(dentry))
2778                 error = -EBUSY;
2779         else {
2780                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2781                 if (!error) {
2782                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2783                         if (!error)
2784                                 dont_mount(dentry);
2785                 }
2786         }
2787         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2788
2789         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2790         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2791                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2792                 d_delete(dentry);
2793         }
2794
2795         return error;
2796 }
2797
2798 /*
2799  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2800  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2801  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2802  * while waiting on the I/O.
2803  */
2804 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2805 {
2806         int error;
2807         char *name;
2808         struct dentry *dentry;
2809         struct nameidata nd;
2810         struct inode *inode = NULL;
2811
2812         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2813         if (error)
2814                 return error;
2815
2816         error = -EISDIR;
2817         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2818                 goto exit1;
2819
2820         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2821
2822         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2823         dentry = lookup_hash(&nd);
2824         error = PTR_ERR(dentry);
2825         if (!IS_ERR(dentry)) {
2826                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2827                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2828                         goto slashes;
2829                 inode = dentry->d_inode;
2830                 if (!inode)
2831                         goto slashes;
2832                 ihold(inode);
2833                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2834                 if (error)
2835                         goto exit2;
2836                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
2837                 if (error)
2838                         goto exit3;
2839                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2840 exit3:
2841                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2842         exit2:
2843                 dput(dentry);
2844         }
2845         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2846         if (inode)
2847                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2848 exit1:
2849         path_put(&nd.path);
2850         putname(name);
2851         return error;
2852
2853 slashes:
2854         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2855                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2856         goto exit2;
2857 }
2858
2859 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
2860 {
2861         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2862                 return -EINVAL;
2863
2864         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2865                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2866
2867         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2868 }
2869
2870 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
2871 {
2872         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2873 }
2874
2875 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
2876 {
2877         int error = may_create(dir, dentry, 0);
2878
2879         if (error)
2880                 return error;
2881
2882         if (!dir->i_op->symlink)
2883                 return -EPERM;
2884
2885         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2886         if (error)
2887                 return error;
2888
2889         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2890         if (!error)
2891                 fsnotify_create(dir, dentry);
2892         return error;
2893 }
2894
2895 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
2896                 int, newdfd, const char __user *, newname)
2897 {
2898         int error;
2899         char *from;
2900         struct dentry *dentry;
2901         struct path path;
2902
2903         from = getname(oldname);
2904         if (IS_ERR(from))
2905                 return PTR_ERR(from);
2906
2907         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, 0);
2908         error = PTR_ERR(dentry);
2909         if (IS_ERR(dentry))
2910                 goto out_putname;
2911
2912         error = mnt_want_write(path.mnt);
2913         if (error)
2914                 goto out_dput;
2915         error = security_path_symlink(&path, dentry, from);
2916         if (error)
2917                 goto out_drop_write;
2918         error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from);
2919 out_drop_write:
2920         mnt_drop_write(path.mnt);
2921 out_dput:
2922         dput(dentry);
2923         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2924         path_put(&path);
2925 out_putname:
2926         putname(from);
2927         return error;
2928 }
2929
2930 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
2931 {
2932         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
2933 }
2934
2935 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
2936 {
2937         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
2938         int error;
2939
2940         if (!inode)
2941                 return -ENOENT;
2942
2943         error = may_create(dir, new_dentry, S_ISDIR(inode->i_mode));
2944         if (error)
2945                 return error;
2946
2947         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
2948                 return -EXDEV;
2949
2950         /*
2951          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
2952          */
2953         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
2954                 return -EPERM;
2955         if (!dir->i_op->link)
2956                 return -EPERM;
2957         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2958                 return -EPERM;
2959
2960         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
2961         if (error)
2962                 return error;
2963
2964         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2965         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
2966         if (inode->i_nlink == 0)
2967                 error =  -ENOENT;
2968         else
2969                 error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
2970         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2971         if (!error)
2972                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
2973         return error;
2974 }
2975
2976 /*
2977  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
2978  * security-related surprises by not following symlinks on the
2979  * newname.  --KAB
2980  *
2981  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
2982  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
2983  * and other special files.  --ADM
2984  */
2985 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
2986                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
2987 {
2988         struct dentry *new_dentry;
2989         struct path old_path, new_path;
2990         int how = 0;
2991         int error;
2992
2993         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
2994                 return -EINVAL;
2995         /*
2996          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
2997          * This ensures that not everyone will be able to create
2998          * handlink using the passed filedescriptor.
2999          */
3000         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3001                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3002                         return -ENOENT;
3003                 how = LOOKUP_EMPTY;
3004         }
3005
3006         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3007                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3008
3009         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3010         if (error)
3011                 return error;
3012
3013         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path, 0);
3014         error = PTR_ERR(new_dentry);
3015         if (IS_ERR(new_dentry))
3016                 goto out;
3017
3018         error = -EXDEV;
3019         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
3020                 goto out_dput;
3021         error = mnt_want_write(new_path.mnt);
3022         if (error)
3023                 goto out_dput;
3024         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3025         if (error)
3026                 goto out_drop_write;
3027         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry);
3028 out_drop_write:
3029         mnt_drop_write(new_path.mnt);
3030 out_dput:
3031         dput(new_dentry);
3032         mutex_unlock(&new_path.dentry->d_inode->i_mutex);
3033         path_put(&new_path);
3034 out:
3035         path_put(&old_path);
3036
3037         return error;
3038 }
3039
3040 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3041 {
3042         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3043 }
3044
3045 /*
3046  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3047  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3048  * Problems:
3049  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3050  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3051  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3052  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3053  *         story.
3054  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3055  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3056  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3057  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3058  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3059  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3060  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3061  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3062  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3063  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3064  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3065  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3066  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3067  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3068  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3069  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3070  *         locking].
3071  */
3072 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3073                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3074 {
3075         int error = 0;
3076         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3077
3078         /*
3079          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3080          * we'll need to flip '..'.
3081          */
3082         if (new_dir != old_dir) {
3083                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3084                 if (error)
3085                         return error;
3086         }
3087
3088         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3089         if (error)
3090                 return error;
3091
3092         dget(new_dentry);
3093         if (target)
3094                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3095
3096         error = -EBUSY;
3097         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
3098                 goto out;
3099
3100         if (target)
3101                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
3102         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3103         if (error)
3104                 goto out;
3105
3106         if (target) {
3107                 target->i_flags |= S_DEAD;
3108                 dont_mount(new_dentry);
3109         }
3110 out:
3111         if (target)
3112                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3113         dput(new_dentry);
3114         if (!error)
3115                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3116                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3117         return error;
3118 }
3119
3120 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3121                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3122 {
3123         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3124         int error;
3125
3126         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3127         if (error)
3128                 return error;
3129
3130         dget(new_dentry);
3131         if (target)
3132                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3133
3134         error = -EBUSY;
3135         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3136                 goto out;
3137
3138         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3139         if (error)
3140                 goto out;
3141
3142         if (target)
3143                 dont_mount(new_dentry);
3144         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3145                 d_move(old_dentry, new_dentry);
3146 out:
3147         if (target)
3148                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3149         dput(new_dentry);
3150         return error;
3151 }
3152
3153 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3154                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3155 {
3156         int error;
3157         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3158         const unsigned char *old_name;
3159
3160         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3161                 return 0;
3162  
3163         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir, 0);
3164         if (error)
3165                 return error;
3166
3167         if (!new_dentry->d_inode)
3168                 error = may_create(new_dir, new_dentry, is_dir);
3169         else
3170                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir, 1);
3171         if (error)
3172                 return error;
3173
3174         if (!old_dir->i_op->rename)
3175                 return -EPERM;
3176
3177         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3178
3179         if (is_dir)
3180                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3181         else
3182                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3183         if (!error)
3184                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3185                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3186         fsnotify_oldname_free(old_name);
3187
3188         return error;
3189 }
3190
3191 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3192                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3193 {
3194         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3195         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3196         struct dentry *trap;
3197         struct nameidata oldnd, newnd;
3198         char *from;
3199         char *to;
3200         int error;
3201
3202         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3203         if (error)
3204                 goto exit;
3205
3206         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3207         if (error)
3208                 goto exit1;
3209
3210         error = -EXDEV;
3211         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3212                 goto exit2;
3213
3214         old_dir = oldnd.path.dentry;
3215         error = -EBUSY;
3216         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3217                 goto exit2;
3218
3219         new_dir = newnd.path.dentry;
3220         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3221                 goto exit2;
3222
3223         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3224         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3225         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3226
3227         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3228
3229         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3230         error = PTR_ERR(old_dentry);
3231         if (IS_ERR(old_dentry))
3232                 goto exit3;
3233         /* source must exist */
3234         error = -ENOENT;
3235         if (!old_dentry->d_inode)
3236                 goto exit4;
3237         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3238         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3239                 error = -ENOTDIR;
3240                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3241                         goto exit4;
3242                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3243                         goto exit4;
3244         }
3245         /* source should not be ancestor of target */
3246         error = -EINVAL;
3247         if (old_dentry == trap)
3248                 goto exit4;
3249         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3250         error = PTR_ERR(new_dentry);
3251         if (IS_ERR(new_dentry))
3252                 goto exit4;
3253         /* target should not be an ancestor of source */
3254         error = -ENOTEMPTY;
3255         if (new_dentry == trap)
3256                 goto exit5;
3257
3258         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3259         if (error)
3260                 goto exit5;
3261         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3262                                      &newnd.path, new_dentry);
3263         if (error)
3264                 goto exit6;
3265         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3266                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3267 exit6:
3268         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3269 exit5:
3270         dput(new_dentry);
3271 exit4:
3272         dput(old_dentry);
3273 exit3:
3274         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3275 exit2:
3276         path_put(&newnd.path);
3277         putname(to);
3278 exit1:
3279         path_put(&oldnd.path);
3280         putname(from);
3281 exit:
3282         return error;
3283 }
3284
3285 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3286 {
3287         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3288 }
3289
3290 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3291 {
3292         int len;
3293
3294         len = PTR_ERR(link);
3295         if (IS_ERR(link))
3296                 goto out;
3297
3298         len = strlen(link);
3299         if (len > (unsigned) buflen)
3300                 len = buflen;
3301         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3302                 len = -EFAULT;
3303 out:
3304         return len;
3305 }
3306
3307 /*
3308  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3309  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3310  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3311  */
3312 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3313 {
3314         struct nameidata nd;
3315         void *cookie;
3316         int res;
3317
3318         nd.depth = 0;
3319         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3320         if (IS_ERR(cookie))
3321                 return PTR_ERR(cookie);
3322
3323         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3324         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3325                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3326         return res;
3327 }
3328
3329 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3330 {
3331         return __vfs_follow_link(nd, link);
3332 }
3333
3334 /* get the link contents into pagecache */
3335 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3336 {
3337         char *kaddr;
3338         struct page *page;
3339         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3340         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3341         if (IS_ERR(page))
3342                 return (char*)page;
3343         *ppage = page;
3344         kaddr = kmap(page);
3345         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3346         return kaddr;
3347 }
3348
3349 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3350 {
3351         struct page *page = NULL;
3352         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3353         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3354         if (page) {
3355                 kunmap(page);
3356                 page_cache_release(page);
3357         }
3358         return res;
3359 }
3360
3361 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3362 {
3363         struct page *page = NULL;
3364         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3365         return page;
3366 }
3367
3368 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3369 {
3370         struct page *page = cookie;
3371
3372         if (page) {
3373                 kunmap(page);
3374                 page_cache_release(page);
3375         }
3376 }
3377
3378 /*
3379  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3380  */
3381 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3382 {
3383         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3384         struct page *page;
3385         void *fsdata;
3386         int err;
3387         char *kaddr;
3388         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3389         if (nofs)
3390                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3391
3392 retry:
3393         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3394                                 flags, &page, &fsdata);
3395         if (err)
3396                 goto fail;
3397
3398         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
3399         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3400         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
3401
3402         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3403                                                         page, fsdata);
3404         if (err < 0)
3405                 goto fail;
3406         if (err < len-1)
3407                 goto retry;
3408
3409         mark_inode_dirty(inode);
3410         return 0;
3411 fail:
3412         return err;
3413 }
3414
3415 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3416 {
3417         return __page_symlink(inode, symname, len,
3418                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3419 }
3420
3421 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3422         .readlink       = generic_readlink,
3423         .follow_link    = page_follow_link_light,
3424         .put_link       = page_put_link,
3425 };
3426
3427 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3428 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3429 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3430 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3431 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3432 EXPORT_SYMBOL(getname);
3433 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3434 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3435 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3436 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3437 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3438 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3439 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3440 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3441 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3442 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3443 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3444 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3445 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3446 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3447 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3448 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3449 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3450 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3451 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3452 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3453 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3454 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3455 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3456 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3457 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);