Merge branch 'for-2.6.38/core' of git://git.kernel.dk/linux-2.6-block
[pandora-kernel.git] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/namei.h>
22 #include <linux/pagemap.h>
23 #include <linux/fsnotify.h>
24 #include <linux/personality.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/ima.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/audit.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/file.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <linux/device_cgroup.h>
34 #include <linux/fs_struct.h>
35 #include <asm/uaccess.h>
36
37 #include "internal.h"
38
39 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
40  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
41  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
42  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
43  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
44  *
45  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
46  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
47  * this with calls to <fs>_follow_link().
48  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
49  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
50  * the special cases of the former code.
51  *
52  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
53  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
54  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
55  *
56  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
57  * resolution to correspond with current state of the code.
58  *
59  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
60  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
61  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
62  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
63  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
64  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
65  */
66
67 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
68  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
69  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
70  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
71  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
72  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
73  * the name is a symlink pointing to a non-existant name.
74  *
75  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
76  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
77  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
78  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
79  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
80  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
81  * and in the old Linux semantics.
82  */
83
84 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
85  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
86  *
87  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
88  */
89
90 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
91  *      inside the path - always follow.
92  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
93  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
94  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
95  *      otherwise - don't follow.
96  * (applied in that order).
97  *
98  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
99  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
100  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
101  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
102  * XEmacs seems to be relying on it...
103  */
104 /*
105  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
106  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
107  * any extra contention...
108  */
109
110 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
111  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
112  * kernel data space before using them..
113  *
114  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
115  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
116  */
117 static int do_getname(const char __user *filename, char *page)
118 {
119         int retval;
120         unsigned long len = PATH_MAX;
121
122         if (!segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS)) {
123                 if ((unsigned long) filename >= TASK_SIZE)
124                         return -EFAULT;
125                 if (TASK_SIZE - (unsigned long) filename < PATH_MAX)
126                         len = TASK_SIZE - (unsigned long) filename;
127         }
128
129         retval = strncpy_from_user(page, filename, len);
130         if (retval > 0) {
131                 if (retval < len)
132                         return 0;
133                 return -ENAMETOOLONG;
134         } else if (!retval)
135                 retval = -ENOENT;
136         return retval;
137 }
138
139 char * getname(const char __user * filename)
140 {
141         char *tmp, *result;
142
143         result = ERR_PTR(-ENOMEM);
144         tmp = __getname();
145         if (tmp)  {
146                 int retval = do_getname(filename, tmp);
147
148                 result = tmp;
149                 if (retval < 0) {
150                         __putname(tmp);
151                         result = ERR_PTR(retval);
152                 }
153         }
154         audit_getname(result);
155         return result;
156 }
157
158 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
159 void putname(const char *name)
160 {
161         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
162                 audit_putname(name);
163         else
164                 __putname(name);
165 }
166 EXPORT_SYMBOL(putname);
167 #endif
168
169 /*
170  * This does basic POSIX ACL permission checking
171  */
172 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags,
173                 int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags))
174 {
175         umode_t                 mode = inode->i_mode;
176
177         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
178
179         if (current_fsuid() == inode->i_uid)
180                 mode >>= 6;
181         else {
182                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG) && check_acl) {
183                         int error = check_acl(inode, mask, flags);
184                         if (error != -EAGAIN)
185                                 return error;
186                 }
187
188                 if (in_group_p(inode->i_gid))
189                         mode >>= 3;
190         }
191
192         /*
193          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
194          */
195         if ((mask & ~mode) == 0)
196                 return 0;
197         return -EACCES;
198 }
199
200 /**
201  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
202  * @inode:      inode to check access rights for
203  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
204  * @check_acl:  optional callback to check for Posix ACLs
205  * @flags:      IPERM_FLAG_ flags.
206  *
207  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
208  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
209  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
210  * are used for other things.
211  *
212  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
213  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
214  * It would then be called again in ref-walk mode.
215  */
216 int generic_permission(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags,
217         int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags))
218 {
219         int ret;
220
221         /*
222          * Do the basic POSIX ACL permission checks.
223          */
224         ret = acl_permission_check(inode, mask, flags, check_acl);
225         if (ret != -EACCES)
226                 return ret;
227
228         /*
229          * Read/write DACs are always overridable.
230          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
231          */
232         if (!(mask & MAY_EXEC) || execute_ok(inode))
233                 if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
234                         return 0;
235
236         /*
237          * Searching includes executable on directories, else just read.
238          */
239         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
240         if (mask == MAY_READ || (S_ISDIR(inode->i_mode) && !(mask & MAY_WRITE)))
241                 if (capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
242                         return 0;
243
244         return -EACCES;
245 }
246
247 /**
248  * inode_permission  -  check for access rights to a given inode
249  * @inode:      inode to check permission on
250  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
251  *
252  * Used to check for read/write/execute permissions on an inode.
253  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
254  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
255  * are used for other things.
256  */
257 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
258 {
259         int retval;
260
261         if (mask & MAY_WRITE) {
262                 umode_t mode = inode->i_mode;
263
264                 /*
265                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
266                  */
267                 if (IS_RDONLY(inode) &&
268                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
269                         return -EROFS;
270
271                 /*
272                  * Nobody gets write access to an immutable file.
273                  */
274                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
275                         return -EACCES;
276         }
277
278         if (inode->i_op->permission)
279                 retval = inode->i_op->permission(inode, mask, 0);
280         else
281                 retval = generic_permission(inode, mask, 0,
282                                 inode->i_op->check_acl);
283
284         if (retval)
285                 return retval;
286
287         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
288         if (retval)
289                 return retval;
290
291         return security_inode_permission(inode, mask);
292 }
293
294 /**
295  * file_permission  -  check for additional access rights to a given file
296  * @file:       file to check access rights for
297  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
298  *
299  * Used to check for read/write/execute permissions on an already opened
300  * file.
301  *
302  * Note:
303  *      Do not use this function in new code.  All access checks should
304  *      be done using inode_permission().
305  */
306 int file_permission(struct file *file, int mask)
307 {
308         return inode_permission(file->f_path.dentry->d_inode, mask);
309 }
310
311 /*
312  * get_write_access() gets write permission for a file.
313  * put_write_access() releases this write permission.
314  * This is used for regular files.
315  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
316  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
317  * can have the following values:
318  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
319  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
320  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
321  *
322  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
323  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
324  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
325  * to do the change if sign is wrong. Exclusion between them is provided by
326  * the inode->i_lock spinlock.
327  */
328
329 int get_write_access(struct inode * inode)
330 {
331         spin_lock(&inode->i_lock);
332         if (atomic_read(&inode->i_writecount) < 0) {
333                 spin_unlock(&inode->i_lock);
334                 return -ETXTBSY;
335         }
336         atomic_inc(&inode->i_writecount);
337         spin_unlock(&inode->i_lock);
338
339         return 0;
340 }
341
342 int deny_write_access(struct file * file)
343 {
344         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
345
346         spin_lock(&inode->i_lock);
347         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0) {
348                 spin_unlock(&inode->i_lock);
349                 return -ETXTBSY;
350         }
351         atomic_dec(&inode->i_writecount);
352         spin_unlock(&inode->i_lock);
353
354         return 0;
355 }
356
357 /**
358  * path_get - get a reference to a path
359  * @path: path to get the reference to
360  *
361  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
362  */
363 void path_get(struct path *path)
364 {
365         mntget(path->mnt);
366         dget(path->dentry);
367 }
368 EXPORT_SYMBOL(path_get);
369
370 /**
371  * path_get_long - get a long reference to a path
372  * @path: path to get the reference to
373  *
374  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
375  */
376 void path_get_long(struct path *path)
377 {
378         mntget_long(path->mnt);
379         dget(path->dentry);
380 }
381
382 /**
383  * path_put - put a reference to a path
384  * @path: path to put the reference to
385  *
386  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
387  */
388 void path_put(struct path *path)
389 {
390         dput(path->dentry);
391         mntput(path->mnt);
392 }
393 EXPORT_SYMBOL(path_put);
394
395 /**
396  * path_put_long - put a long reference to a path
397  * @path: path to put the reference to
398  *
399  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
400  */
401 void path_put_long(struct path *path)
402 {
403         dput(path->dentry);
404         mntput_long(path->mnt);
405 }
406
407 /**
408  * nameidata_drop_rcu - drop this nameidata out of rcu-walk
409  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
410  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
411  *
412  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
413  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). __drop_rcu* functions attempt
414  * to drop out of rcu-walk mode and take normal reference counts on dentries
415  * and vfsmounts to transition to rcu-walk mode. __drop_rcu* functions take
416  * refcounts at the last known good point before rcu-walk got stuck, so
417  * ref-walk may continue from there. If this is not successful (eg. a seqcount
418  * has changed), then failure is returned and path walk restarts from the
419  * beginning in ref-walk mode.
420  *
421  * nameidata_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root into
422  * ref-walk. Must be called from rcu-walk context.
423  */
424 static int nameidata_drop_rcu(struct nameidata *nd)
425 {
426         struct fs_struct *fs = current->fs;
427         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
428
429         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
430         if (nd->root.mnt) {
431                 spin_lock(&fs->lock);
432                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
433                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
434                         goto err_root;
435         }
436         spin_lock(&dentry->d_lock);
437         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
438                 goto err;
439         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
440         spin_unlock(&dentry->d_lock);
441         if (nd->root.mnt) {
442                 path_get(&nd->root);
443                 spin_unlock(&fs->lock);
444         }
445         mntget(nd->path.mnt);
446
447         rcu_read_unlock();
448         br_read_unlock(vfsmount_lock);
449         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
450         return 0;
451 err:
452         spin_unlock(&dentry->d_lock);
453 err_root:
454         if (nd->root.mnt)
455                 spin_unlock(&fs->lock);
456         return -ECHILD;
457 }
458
459 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
460 static inline int nameidata_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd)
461 {
462         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
463                 return nameidata_drop_rcu(nd);
464         return 0;
465 }
466
467 /**
468  * nameidata_dentry_drop_rcu - drop nameidata and dentry out of rcu-walk
469  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
470  * @dentry: dentry to drop
471  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
472  *
473  * nameidata_dentry_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root,
474  * and dentry into ref-walk. @dentry must be a path found by a do_lookup call on
475  * @nd. Must be called from rcu-walk context.
476  */
477 static int nameidata_dentry_drop_rcu(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
478 {
479         struct fs_struct *fs = current->fs;
480         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
481
482         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
483         if (nd->root.mnt) {
484                 spin_lock(&fs->lock);
485                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
486                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
487                         goto err_root;
488         }
489         spin_lock(&parent->d_lock);
490         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
491         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
492                 goto err;
493         /*
494          * If the sequence check on the child dentry passed, then the child has
495          * not been removed from its parent. This means the parent dentry must
496          * be valid and able to take a reference at this point.
497          */
498         BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
499         BUG_ON(!parent->d_count);
500         parent->d_count++;
501         spin_unlock(&dentry->d_lock);
502         spin_unlock(&parent->d_lock);
503         if (nd->root.mnt) {
504                 path_get(&nd->root);
505                 spin_unlock(&fs->lock);
506         }
507         mntget(nd->path.mnt);
508
509         rcu_read_unlock();
510         br_read_unlock(vfsmount_lock);
511         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
512         return 0;
513 err:
514         spin_unlock(&dentry->d_lock);
515         spin_unlock(&parent->d_lock);
516 err_root:
517         if (nd->root.mnt)
518                 spin_unlock(&fs->lock);
519         return -ECHILD;
520 }
521
522 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
523 static inline int nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
524 {
525         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
526                 return nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry);
527         return 0;
528 }
529
530 /**
531  * nameidata_drop_rcu_last - drop nameidata ending path walk out of rcu-walk
532  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
533  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
534  *
535  * nameidata_drop_rcu_last attempts to drop the current nd->path into ref-walk.
536  * nd->path should be the final element of the lookup, so nd->root is discarded.
537  * Must be called from rcu-walk context.
538  */
539 static int nameidata_drop_rcu_last(struct nameidata *nd)
540 {
541         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
542
543         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
544         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
545         nd->root.mnt = NULL;
546         spin_lock(&dentry->d_lock);
547         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
548                 goto err_unlock;
549         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
550         spin_unlock(&dentry->d_lock);
551
552         mntget(nd->path.mnt);
553
554         rcu_read_unlock();
555         br_read_unlock(vfsmount_lock);
556
557         return 0;
558
559 err_unlock:
560         spin_unlock(&dentry->d_lock);
561         rcu_read_unlock();
562         br_read_unlock(vfsmount_lock);
563         return -ECHILD;
564 }
565
566 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
567 static inline int nameidata_drop_rcu_last_maybe(struct nameidata *nd)
568 {
569         if (likely(nd->flags & LOOKUP_RCU))
570                 return nameidata_drop_rcu_last(nd);
571         return 0;
572 }
573
574 /**
575  * release_open_intent - free up open intent resources
576  * @nd: pointer to nameidata
577  */
578 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
579 {
580         if (nd->intent.open.file->f_path.dentry == NULL)
581                 put_filp(nd->intent.open.file);
582         else
583                 fput(nd->intent.open.file);
584 }
585
586 static int d_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
587 {
588         int status;
589
590         status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
591         if (status == -ECHILD) {
592                 if (nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry))
593                         return status;
594                 status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
595         }
596
597         return status;
598 }
599
600 static inline struct dentry *
601 do_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
602 {
603         int status;
604
605         status = d_revalidate(dentry, nd);
606         if (unlikely(status <= 0)) {
607                 /*
608                  * The dentry failed validation.
609                  * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
610                  * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
611                  * to return a fail status.
612                  */
613                 if (status < 0) {
614                         /* If we're in rcu-walk, we don't have a ref */
615                         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
616                                 dput(dentry);
617                         dentry = ERR_PTR(status);
618
619                 } else {
620                         /* Don't d_invalidate in rcu-walk mode */
621                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, dentry))
622                                 return ERR_PTR(-ECHILD);
623                         if (!d_invalidate(dentry)) {
624                                 dput(dentry);
625                                 dentry = NULL;
626                         }
627                 }
628         }
629         return dentry;
630 }
631
632 static inline int need_reval_dot(struct dentry *dentry)
633 {
634         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
635                 return 0;
636
637         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
638                 return 0;
639
640         return 1;
641 }
642
643 /*
644  * force_reval_path - force revalidation of a dentry
645  *
646  * In some situations the path walking code will trust dentries without
647  * revalidating them. This causes problems for filesystems that depend on
648  * d_revalidate to handle file opens (e.g. NFSv4). When FS_REVAL_DOT is set
649  * (which indicates that it's possible for the dentry to go stale), force
650  * a d_revalidate call before proceeding.
651  *
652  * Returns 0 if the revalidation was successful. If the revalidation fails,
653  * either return the error returned by d_revalidate or -ESTALE if the
654  * revalidation it just returned 0. If d_revalidate returns 0, we attempt to
655  * invalidate the dentry. It's up to the caller to handle putting references
656  * to the path if necessary.
657  */
658 static int
659 force_reval_path(struct path *path, struct nameidata *nd)
660 {
661         int status;
662         struct dentry *dentry = path->dentry;
663
664         /*
665          * only check on filesystems where it's possible for the dentry to
666          * become stale.
667          */
668         if (!need_reval_dot(dentry))
669                 return 0;
670
671         status = d_revalidate(dentry, nd);
672         if (status > 0)
673                 return 0;
674
675         if (!status) {
676                 d_invalidate(dentry);
677                 status = -ESTALE;
678         }
679         return status;
680 }
681
682 /*
683  * Short-cut version of permission(), for calling on directories
684  * during pathname resolution.  Combines parts of permission()
685  * and generic_permission(), and tests ONLY for MAY_EXEC permission.
686  *
687  * If appropriate, check DAC only.  If not appropriate, or
688  * short-cut DAC fails, then call ->permission() to do more
689  * complete permission check.
690  */
691 static inline int exec_permission(struct inode *inode, unsigned int flags)
692 {
693         int ret;
694
695         if (inode->i_op->permission) {
696                 ret = inode->i_op->permission(inode, MAY_EXEC, flags);
697         } else {
698                 ret = acl_permission_check(inode, MAY_EXEC, flags,
699                                 inode->i_op->check_acl);
700         }
701         if (likely(!ret))
702                 goto ok;
703         if (ret == -ECHILD)
704                 return ret;
705
706         if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE) || capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
707                 goto ok;
708
709         return ret;
710 ok:
711         return security_inode_exec_permission(inode, flags);
712 }
713
714 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
715 {
716         if (!nd->root.mnt)
717                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
718 }
719
720 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
721
722 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
723 {
724         if (!nd->root.mnt) {
725                 struct fs_struct *fs = current->fs;
726                 unsigned seq;
727
728                 do {
729                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
730                         nd->root = fs->root;
731                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
732         }
733 }
734
735 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
736 {
737         int ret;
738
739         if (IS_ERR(link))
740                 goto fail;
741
742         if (*link == '/') {
743                 set_root(nd);
744                 path_put(&nd->path);
745                 nd->path = nd->root;
746                 path_get(&nd->root);
747         }
748         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
749
750         ret = link_path_walk(link, nd);
751         return ret;
752 fail:
753         path_put(&nd->path);
754         return PTR_ERR(link);
755 }
756
757 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
758 {
759         dput(path->dentry);
760         if (path->mnt != nd->path.mnt)
761                 mntput(path->mnt);
762 }
763
764 static inline void path_to_nameidata(struct path *path, struct nameidata *nd)
765 {
766         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
767                 dput(nd->path.dentry);
768                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
769                         mntput(nd->path.mnt);
770         }
771         nd->path.mnt = path->mnt;
772         nd->path.dentry = path->dentry;
773 }
774
775 static __always_inline int
776 __do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd, void **p)
777 {
778         int error;
779         struct dentry *dentry = path->dentry;
780
781         touch_atime(path->mnt, dentry);
782         nd_set_link(nd, NULL);
783
784         if (path->mnt != nd->path.mnt) {
785                 path_to_nameidata(path, nd);
786                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
787                 dget(dentry);
788         }
789         mntget(path->mnt);
790
791         nd->last_type = LAST_BIND;
792         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
793         error = PTR_ERR(*p);
794         if (!IS_ERR(*p)) {
795                 char *s = nd_get_link(nd);
796                 error = 0;
797                 if (s)
798                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
799                 else if (nd->last_type == LAST_BIND) {
800                         error = force_reval_path(&nd->path, nd);
801                         if (error)
802                                 path_put(&nd->path);
803                 }
804         }
805         return error;
806 }
807
808 /*
809  * This limits recursive symlink follows to 8, while
810  * limiting consecutive symlinks to 40.
811  *
812  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
813  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups. 
814  */
815 static inline int do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
816 {
817         void *cookie;
818         int err = -ELOOP;
819         if (current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)
820                 goto loop;
821         if (current->total_link_count >= 40)
822                 goto loop;
823         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
824         cond_resched();
825         err = security_inode_follow_link(path->dentry, nd);
826         if (err)
827                 goto loop;
828         current->link_count++;
829         current->total_link_count++;
830         nd->depth++;
831         err = __do_follow_link(path, nd, &cookie);
832         if (!IS_ERR(cookie) && path->dentry->d_inode->i_op->put_link)
833                 path->dentry->d_inode->i_op->put_link(path->dentry, nd, cookie);
834         path_put(path);
835         current->link_count--;
836         nd->depth--;
837         return err;
838 loop:
839         path_put_conditional(path, nd);
840         path_put(&nd->path);
841         return err;
842 }
843
844 static int follow_up_rcu(struct path *path)
845 {
846         struct vfsmount *parent;
847         struct dentry *mountpoint;
848
849         parent = path->mnt->mnt_parent;
850         if (parent == path->mnt)
851                 return 0;
852         mountpoint = path->mnt->mnt_mountpoint;
853         path->dentry = mountpoint;
854         path->mnt = parent;
855         return 1;
856 }
857
858 int follow_up(struct path *path)
859 {
860         struct vfsmount *parent;
861         struct dentry *mountpoint;
862
863         br_read_lock(vfsmount_lock);
864         parent = path->mnt->mnt_parent;
865         if (parent == path->mnt) {
866                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
867                 return 0;
868         }
869         mntget(parent);
870         mountpoint = dget(path->mnt->mnt_mountpoint);
871         br_read_unlock(vfsmount_lock);
872         dput(path->dentry);
873         path->dentry = mountpoint;
874         mntput(path->mnt);
875         path->mnt = parent;
876         return 1;
877 }
878
879 /*
880  * serialization is taken care of in namespace.c
881  */
882 static void __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
883                                 struct inode **inode)
884 {
885         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
886                 struct vfsmount *mounted;
887                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
888                 if (!mounted)
889                         return;
890                 path->mnt = mounted;
891                 path->dentry = mounted->mnt_root;
892                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
893                 *inode = path->dentry->d_inode;
894         }
895 }
896
897 static int __follow_mount(struct path *path)
898 {
899         int res = 0;
900         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
901                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
902                 if (!mounted)
903                         break;
904                 dput(path->dentry);
905                 if (res)
906                         mntput(path->mnt);
907                 path->mnt = mounted;
908                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
909                 res = 1;
910         }
911         return res;
912 }
913
914 static void follow_mount(struct path *path)
915 {
916         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
917                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
918                 if (!mounted)
919                         break;
920                 dput(path->dentry);
921                 mntput(path->mnt);
922                 path->mnt = mounted;
923                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
924         }
925 }
926
927 int follow_down(struct path *path)
928 {
929         struct vfsmount *mounted;
930
931         mounted = lookup_mnt(path);
932         if (mounted) {
933                 dput(path->dentry);
934                 mntput(path->mnt);
935                 path->mnt = mounted;
936                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
937                 return 1;
938         }
939         return 0;
940 }
941
942 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
943 {
944         struct inode *inode = nd->inode;
945
946         set_root_rcu(nd);
947
948         while(1) {
949                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
950                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
951                         break;
952                 }
953                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
954                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
955                         struct dentry *parent = old->d_parent;
956                         unsigned seq;
957
958                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
959                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
960                                 return -ECHILD;
961                         inode = parent->d_inode;
962                         nd->path.dentry = parent;
963                         nd->seq = seq;
964                         break;
965                 }
966                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
967                         break;
968                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
969                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
970         }
971         __follow_mount_rcu(nd, &nd->path, &inode);
972         nd->inode = inode;
973
974         return 0;
975 }
976
977 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
978 {
979         set_root(nd);
980
981         while(1) {
982                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
983
984                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
985                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
986                         break;
987                 }
988                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
989                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
990                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
991                         dput(old);
992                         break;
993                 }
994                 if (!follow_up(&nd->path))
995                         break;
996         }
997         follow_mount(&nd->path);
998         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
999 }
1000
1001 /*
1002  * Allocate a dentry with name and parent, and perform a parent
1003  * directory ->lookup on it. Returns the new dentry, or ERR_PTR
1004  * on error. parent->d_inode->i_mutex must be held. d_lookup must
1005  * have verified that no child exists while under i_mutex.
1006  */
1007 static struct dentry *d_alloc_and_lookup(struct dentry *parent,
1008                                 struct qstr *name, struct nameidata *nd)
1009 {
1010         struct inode *inode = parent->d_inode;
1011         struct dentry *dentry;
1012         struct dentry *old;
1013
1014         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1015         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode)))
1016                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1017
1018         dentry = d_alloc(parent, name);
1019         if (unlikely(!dentry))
1020                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1021
1022         old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, nd);
1023         if (unlikely(old)) {
1024                 dput(dentry);
1025                 dentry = old;
1026         }
1027         return dentry;
1028 }
1029
1030 /*
1031  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1032  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1033  *  It _is_ time-critical.
1034  */
1035 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1036                         struct path *path, struct inode **inode)
1037 {
1038         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1039         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1040         struct inode *dir;
1041         /*
1042          * See if the low-level filesystem might want
1043          * to use its own hash..
1044          */
1045         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1046                 int err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode, name);
1047                 if (err < 0)
1048                         return err;
1049         }
1050
1051         /*
1052          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1053          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1054          * do the non-racy lookup, below.
1055          */
1056         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1057                 unsigned seq;
1058
1059                 *inode = nd->inode;
1060                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, inode);
1061                 if (!dentry) {
1062                         if (nameidata_drop_rcu(nd))
1063                                 return -ECHILD;
1064                         goto need_lookup;
1065                 }
1066                 /* Memory barrier in read_seqcount_begin of child is enough */
1067                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1068                         return -ECHILD;
1069
1070                 nd->seq = seq;
1071                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)
1072                         goto need_revalidate;
1073                 path->mnt = mnt;
1074                 path->dentry = dentry;
1075                 __follow_mount_rcu(nd, path, inode);
1076         } else {
1077                 dentry = __d_lookup(parent, name);
1078                 if (!dentry)
1079                         goto need_lookup;
1080 found:
1081                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)
1082                         goto need_revalidate;
1083 done:
1084                 path->mnt = mnt;
1085                 path->dentry = dentry;
1086                 __follow_mount(path);
1087                 *inode = path->dentry->d_inode;
1088         }
1089         return 0;
1090
1091 need_lookup:
1092         dir = parent->d_inode;
1093         BUG_ON(nd->inode != dir);
1094
1095         mutex_lock(&dir->i_mutex);
1096         /*
1097          * First re-do the cached lookup just in case it was created
1098          * while we waited for the directory semaphore, or the first
1099          * lookup failed due to an unrelated rename.
1100          *
1101          * This could use version numbering or similar to avoid unnecessary
1102          * cache lookups, but then we'd have to do the first lookup in the
1103          * non-racy way. However in the common case here, everything should
1104          * be hot in cache, so would it be a big win?
1105          */
1106         dentry = d_lookup(parent, name);
1107         if (likely(!dentry)) {
1108                 dentry = d_alloc_and_lookup(parent, name, nd);
1109                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1110                 if (IS_ERR(dentry))
1111                         goto fail;
1112                 goto done;
1113         }
1114         /*
1115          * Uhhuh! Nasty case: the cache was re-populated while
1116          * we waited on the semaphore. Need to revalidate.
1117          */
1118         mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1119         goto found;
1120
1121 need_revalidate:
1122         dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1123         if (!dentry)
1124                 goto need_lookup;
1125         if (IS_ERR(dentry))
1126                 goto fail;
1127         goto done;
1128
1129 fail:
1130         return PTR_ERR(dentry);
1131 }
1132
1133 /*
1134  * This is a temporary kludge to deal with "automount" symlinks; proper
1135  * solution is to trigger them on follow_mount(), so that do_lookup()
1136  * would DTRT.  To be killed before 2.6.34-final.
1137  */
1138 static inline int follow_on_final(struct inode *inode, unsigned lookup_flags)
1139 {
1140         return inode && unlikely(inode->i_op->follow_link) &&
1141                 ((lookup_flags & LOOKUP_FOLLOW) || S_ISDIR(inode->i_mode));
1142 }
1143
1144 /*
1145  * Name resolution.
1146  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1147  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1148  *
1149  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1150  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1151  */
1152 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1153 {
1154         struct path next;
1155         int err;
1156         unsigned int lookup_flags = nd->flags;
1157         
1158         while (*name=='/')
1159                 name++;
1160         if (!*name)
1161                 goto return_reval;
1162
1163         if (nd->depth)
1164                 lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW | (nd->flags & LOOKUP_CONTINUE);
1165
1166         /* At this point we know we have a real path component. */
1167         for(;;) {
1168                 struct inode *inode;
1169                 unsigned long hash;
1170                 struct qstr this;
1171                 unsigned int c;
1172
1173                 nd->flags |= LOOKUP_CONTINUE;
1174                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1175                         err = exec_permission(nd->inode, IPERM_FLAG_RCU);
1176                         if (err == -ECHILD) {
1177                                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
1178                                         return -ECHILD;
1179                                 goto exec_again;
1180                         }
1181                 } else {
1182 exec_again:
1183                         err = exec_permission(nd->inode, 0);
1184                 }
1185                 if (err)
1186                         break;
1187
1188                 this.name = name;
1189                 c = *(const unsigned char *)name;
1190
1191                 hash = init_name_hash();
1192                 do {
1193                         name++;
1194                         hash = partial_name_hash(c, hash);
1195                         c = *(const unsigned char *)name;
1196                 } while (c && (c != '/'));
1197                 this.len = name - (const char *) this.name;
1198                 this.hash = end_name_hash(hash);
1199
1200                 /* remove trailing slashes? */
1201                 if (!c)
1202                         goto last_component;
1203                 while (*++name == '/');
1204                 if (!*name)
1205                         goto last_with_slashes;
1206
1207                 /*
1208                  * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1209                  * to be able to know about the current root directory and
1210                  * parent relationships.
1211                  */
1212                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1213                         default:
1214                                 break;
1215                         case 2:
1216                                 if (this.name[1] != '.')
1217                                         break;
1218                                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1219                                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1220                                                 return -ECHILD;
1221                                 } else
1222                                         follow_dotdot(nd);
1223                                 /* fallthrough */
1224                         case 1:
1225                                 continue;
1226                 }
1227                 /* This does the actual lookups.. */
1228                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1229                 if (err)
1230                         break;
1231                 err = -ENOENT;
1232                 if (!inode)
1233                         goto out_dput;
1234
1235                 if (inode->i_op->follow_link) {
1236                         /* We commonly drop rcu-walk here */
1237                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, next.dentry))
1238                                 return -ECHILD;
1239                         BUG_ON(inode != next.dentry->d_inode);
1240                         err = do_follow_link(&next, nd);
1241                         if (err)
1242                                 goto return_err;
1243                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1244                         err = -ENOENT;
1245                         if (!nd->inode)
1246                                 break;
1247                 } else {
1248                         path_to_nameidata(&next, nd);
1249                         nd->inode = inode;
1250                 }
1251                 err = -ENOTDIR; 
1252                 if (!nd->inode->i_op->lookup)
1253                         break;
1254                 continue;
1255                 /* here ends the main loop */
1256
1257 last_with_slashes:
1258                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1259 last_component:
1260                 /* Clear LOOKUP_CONTINUE iff it was previously unset */
1261                 nd->flags &= lookup_flags | ~LOOKUP_CONTINUE;
1262                 if (lookup_flags & LOOKUP_PARENT)
1263                         goto lookup_parent;
1264                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1265                         default:
1266                                 break;
1267                         case 2:
1268                                 if (this.name[1] != '.')
1269                                         break;
1270                                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1271                                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1272                                                 return -ECHILD;
1273                                 } else
1274                                         follow_dotdot(nd);
1275                                 /* fallthrough */
1276                         case 1:
1277                                 goto return_reval;
1278                 }
1279                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1280                 if (err)
1281                         break;
1282                 if (follow_on_final(inode, lookup_flags)) {
1283                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, next.dentry))
1284                                 return -ECHILD;
1285                         BUG_ON(inode != next.dentry->d_inode);
1286                         err = do_follow_link(&next, nd);
1287                         if (err)
1288                                 goto return_err;
1289                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1290                 } else {
1291                         path_to_nameidata(&next, nd);
1292                         nd->inode = inode;
1293                 }
1294                 err = -ENOENT;
1295                 if (!nd->inode)
1296                         break;
1297                 if (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1298                         err = -ENOTDIR; 
1299                         if (!nd->inode->i_op->lookup)
1300                                 break;
1301                 }
1302                 goto return_base;
1303 lookup_parent:
1304                 nd->last = this;
1305                 nd->last_type = LAST_NORM;
1306                 if (this.name[0] != '.')
1307                         goto return_base;
1308                 if (this.len == 1)
1309                         nd->last_type = LAST_DOT;
1310                 else if (this.len == 2 && this.name[1] == '.')
1311                         nd->last_type = LAST_DOTDOT;
1312                 else
1313                         goto return_base;
1314 return_reval:
1315                 /*
1316                  * We bypassed the ordinary revalidation routines.
1317                  * We may need to check the cached dentry for staleness.
1318                  */
1319                 if (need_reval_dot(nd->path.dentry)) {
1320                         /* Note: we do not d_invalidate() */
1321                         err = d_revalidate(nd->path.dentry, nd);
1322                         if (!err)
1323                                 err = -ESTALE;
1324                         if (err < 0)
1325                                 break;
1326                 }
1327 return_base:
1328                 if (nameidata_drop_rcu_last_maybe(nd))
1329                         return -ECHILD;
1330                 return 0;
1331 out_dput:
1332                 if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1333                         path_put_conditional(&next, nd);
1334                 break;
1335         }
1336         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1337                 path_put(&nd->path);
1338 return_err:
1339         return err;
1340 }
1341
1342 static inline int path_walk_rcu(const char *name, struct nameidata *nd)
1343 {
1344         current->total_link_count = 0;
1345
1346         return link_path_walk(name, nd);
1347 }
1348
1349 static inline int path_walk_simple(const char *name, struct nameidata *nd)
1350 {
1351         current->total_link_count = 0;
1352
1353         return link_path_walk(name, nd);
1354 }
1355
1356 static int path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1357 {
1358         struct path save = nd->path;
1359         int result;
1360
1361         current->total_link_count = 0;
1362
1363         /* make sure the stuff we saved doesn't go away */
1364         path_get(&save);
1365
1366         result = link_path_walk(name, nd);
1367         if (result == -ESTALE) {
1368                 /* nd->path had been dropped */
1369                 current->total_link_count = 0;
1370                 nd->path = save;
1371                 path_get(&nd->path);
1372                 nd->flags |= LOOKUP_REVAL;
1373                 result = link_path_walk(name, nd);
1374         }
1375
1376         path_put(&save);
1377
1378         return result;
1379 }
1380
1381 static void path_finish_rcu(struct nameidata *nd)
1382 {
1383         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1384                 /* RCU dangling. Cancel it. */
1385                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1386                 nd->root.mnt = NULL;
1387                 rcu_read_unlock();
1388                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
1389         }
1390         if (nd->file)
1391                 fput(nd->file);
1392 }
1393
1394 static int path_init_rcu(int dfd, const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1395 {
1396         int retval = 0;
1397         int fput_needed;
1398         struct file *file;
1399
1400         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1401         nd->flags = flags | LOOKUP_RCU;
1402         nd->depth = 0;
1403         nd->root.mnt = NULL;
1404         nd->file = NULL;
1405
1406         if (*name=='/') {
1407                 struct fs_struct *fs = current->fs;
1408                 unsigned seq;
1409
1410                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1411                 rcu_read_lock();
1412
1413                 do {
1414                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1415                         nd->root = fs->root;
1416                         nd->path = nd->root;
1417                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1418                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1419
1420         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1421                 struct fs_struct *fs = current->fs;
1422                 unsigned seq;
1423
1424                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1425                 rcu_read_lock();
1426
1427                 do {
1428                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1429                         nd->path = fs->pwd;
1430                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1431                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1432
1433         } else {
1434                 struct dentry *dentry;
1435
1436                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1437                 retval = -EBADF;
1438                 if (!file)
1439                         goto out_fail;
1440
1441                 dentry = file->f_path.dentry;
1442
1443                 retval = -ENOTDIR;
1444                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1445                         goto fput_fail;
1446
1447                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1448                 if (retval)
1449                         goto fput_fail;
1450
1451                 nd->path = file->f_path;
1452                 if (fput_needed)
1453                         nd->file = file;
1454
1455                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1456                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1457                 rcu_read_lock();
1458         }
1459         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1460         return 0;
1461
1462 fput_fail:
1463         fput_light(file, fput_needed);
1464 out_fail:
1465         return retval;
1466 }
1467
1468 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1469 {
1470         int retval = 0;
1471         int fput_needed;
1472         struct file *file;
1473
1474         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1475         nd->flags = flags;
1476         nd->depth = 0;
1477         nd->root.mnt = NULL;
1478
1479         if (*name=='/') {
1480                 set_root(nd);
1481                 nd->path = nd->root;
1482                 path_get(&nd->root);
1483         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1484                 get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1485         } else {
1486                 struct dentry *dentry;
1487
1488                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1489                 retval = -EBADF;
1490                 if (!file)
1491                         goto out_fail;
1492
1493                 dentry = file->f_path.dentry;
1494
1495                 retval = -ENOTDIR;
1496                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1497                         goto fput_fail;
1498
1499                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1500                 if (retval)
1501                         goto fput_fail;
1502
1503                 nd->path = file->f_path;
1504                 path_get(&file->f_path);
1505
1506                 fput_light(file, fput_needed);
1507         }
1508         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1509         return 0;
1510
1511 fput_fail:
1512         fput_light(file, fput_needed);
1513 out_fail:
1514         return retval;
1515 }
1516
1517 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1518 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1519                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1520 {
1521         int retval;
1522
1523         /*
1524          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1525          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1526          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1527          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1528          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1529          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1530          * analogue, foo_rcu().
1531          *
1532          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1533          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1534          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1535          * be able to complete).
1536          */
1537         retval = path_init_rcu(dfd, name, flags, nd);
1538         if (unlikely(retval))
1539                 return retval;
1540         retval = path_walk_rcu(name, nd);
1541         path_finish_rcu(nd);
1542         if (nd->root.mnt) {
1543                 path_put(&nd->root);
1544                 nd->root.mnt = NULL;
1545         }
1546
1547         if (unlikely(retval == -ECHILD || retval == -ESTALE)) {
1548                 /* slower, locked walk */
1549                 if (retval == -ESTALE)
1550                         flags |= LOOKUP_REVAL;
1551                 retval = path_init(dfd, name, flags, nd);
1552                 if (unlikely(retval))
1553                         return retval;
1554                 retval = path_walk(name, nd);
1555                 if (nd->root.mnt) {
1556                         path_put(&nd->root);
1557                         nd->root.mnt = NULL;
1558                 }
1559         }
1560
1561         if (likely(!retval)) {
1562                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1563                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1564                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1565                 }
1566         }
1567
1568         return retval;
1569 }
1570
1571 int path_lookup(const char *name, unsigned int flags,
1572                         struct nameidata *nd)
1573 {
1574         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, nd);
1575 }
1576
1577 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1578 {
1579         struct nameidata nd;
1580         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1581         if (!res)
1582                 *path = nd.path;
1583         return res;
1584 }
1585
1586 /**
1587  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1588  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1589  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1590  * @name: pointer to file name
1591  * @flags: lookup flags
1592  * @nd: pointer to nameidata
1593  */
1594 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1595                     const char *name, unsigned int flags,
1596                     struct nameidata *nd)
1597 {
1598         int retval;
1599
1600         /* same as do_path_lookup */
1601         nd->last_type = LAST_ROOT;
1602         nd->flags = flags;
1603         nd->depth = 0;
1604
1605         nd->path.dentry = dentry;
1606         nd->path.mnt = mnt;
1607         path_get(&nd->path);
1608         nd->root = nd->path;
1609         path_get(&nd->root);
1610         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1611
1612         retval = path_walk(name, nd);
1613         if (unlikely(!retval && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1614                                 nd->inode))
1615                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1616
1617         path_put(&nd->root);
1618         nd->root.mnt = NULL;
1619
1620         return retval;
1621 }
1622
1623 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1624                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1625 {
1626         struct inode *inode = base->d_inode;
1627         struct dentry *dentry;
1628         int err;
1629
1630         err = exec_permission(inode, 0);
1631         if (err)
1632                 return ERR_PTR(err);
1633
1634         /*
1635          * See if the low-level filesystem might want
1636          * to use its own hash..
1637          */
1638         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1639                 err = base->d_op->d_hash(base, inode, name);
1640                 dentry = ERR_PTR(err);
1641                 if (err < 0)
1642                         goto out;
1643         }
1644
1645         /*
1646          * Don't bother with __d_lookup: callers are for creat as
1647          * well as unlink, so a lot of the time it would cost
1648          * a double lookup.
1649          */
1650         dentry = d_lookup(base, name);
1651
1652         if (dentry && (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE))
1653                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1654
1655         if (!dentry)
1656                 dentry = d_alloc_and_lookup(base, name, nd);
1657 out:
1658         return dentry;
1659 }
1660
1661 /*
1662  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1663  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1664  * SMP-safe.
1665  */
1666 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1667 {
1668         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1669 }
1670
1671 static int __lookup_one_len(const char *name, struct qstr *this,
1672                 struct dentry *base, int len)
1673 {
1674         unsigned long hash;
1675         unsigned int c;
1676
1677         this->name = name;
1678         this->len = len;
1679         if (!len)
1680                 return -EACCES;
1681
1682         hash = init_name_hash();
1683         while (len--) {
1684                 c = *(const unsigned char *)name++;
1685                 if (c == '/' || c == '\0')
1686                         return -EACCES;
1687                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1688         }
1689         this->hash = end_name_hash(hash);
1690         return 0;
1691 }
1692
1693 /**
1694  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1695  * @name:       pathname component to lookup
1696  * @base:       base directory to lookup from
1697  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1698  *
1699  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1700  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1701  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1702  * using this helper needs to be prepared for that.
1703  */
1704 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1705 {
1706         int err;
1707         struct qstr this;
1708
1709         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1710
1711         err = __lookup_one_len(name, &this, base, len);
1712         if (err)
1713                 return ERR_PTR(err);
1714
1715         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1716 }
1717
1718 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1719                  struct path *path)
1720 {
1721         struct nameidata nd;
1722         char *tmp = getname(name);
1723         int err = PTR_ERR(tmp);
1724         if (!IS_ERR(tmp)) {
1725
1726                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1727
1728                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1729                 putname(tmp);
1730                 if (!err)
1731                         *path = nd.path;
1732         }
1733         return err;
1734 }
1735
1736 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1737                         struct nameidata *nd, char **name)
1738 {
1739         char *s = getname(path);
1740         int error;
1741
1742         if (IS_ERR(s))
1743                 return PTR_ERR(s);
1744
1745         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1746         if (error)
1747                 putname(s);
1748         else
1749                 *name = s;
1750
1751         return error;
1752 }
1753
1754 /*
1755  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1756  * minimal.
1757  */
1758 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1759 {
1760         uid_t fsuid = current_fsuid();
1761
1762         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1763                 return 0;
1764         if (inode->i_uid == fsuid)
1765                 return 0;
1766         if (dir->i_uid == fsuid)
1767                 return 0;
1768         return !capable(CAP_FOWNER);
1769 }
1770
1771 /*
1772  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1773  *  whether the type of victim is right.
1774  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1775  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1776  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1777  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1778  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1779  *      a. be owner of dir, or
1780  *      b. be owner of victim, or
1781  *      c. have CAP_FOWNER capability
1782  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1783  *     links pointing to it.
1784  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1785  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1786  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1787  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1788  *     nfs_async_unlink().
1789  */
1790 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1791 {
1792         int error;
1793
1794         if (!victim->d_inode)
1795                 return -ENOENT;
1796
1797         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1798         audit_inode_child(victim, dir);
1799
1800         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1801         if (error)
1802                 return error;
1803         if (IS_APPEND(dir))
1804                 return -EPERM;
1805         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
1806             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
1807                 return -EPERM;
1808         if (isdir) {
1809                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1810                         return -ENOTDIR;
1811                 if (IS_ROOT(victim))
1812                         return -EBUSY;
1813         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1814                 return -EISDIR;
1815         if (IS_DEADDIR(dir))
1816                 return -ENOENT;
1817         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1818                 return -EBUSY;
1819         return 0;
1820 }
1821
1822 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
1823  *  dir.
1824  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
1825  *     this case, but since we are inlined it's OK)
1826  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1827  *  3. We should have write and exec permissions on dir
1828  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
1829  */
1830 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
1831 {
1832         if (child->d_inode)
1833                 return -EEXIST;
1834         if (IS_DEADDIR(dir))
1835                 return -ENOENT;
1836         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1837 }
1838
1839 /*
1840  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
1841  */
1842 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1843 {
1844         struct dentry *p;
1845
1846         if (p1 == p2) {
1847                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1848                 return NULL;
1849         }
1850
1851         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1852
1853         p = d_ancestor(p2, p1);
1854         if (p) {
1855                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1856                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1857                 return p;
1858         }
1859
1860         p = d_ancestor(p1, p2);
1861         if (p) {
1862                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1863                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1864                 return p;
1865         }
1866
1867         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1868         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1869         return NULL;
1870 }
1871
1872 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1873 {
1874         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
1875         if (p1 != p2) {
1876                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
1877                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1878         }
1879 }
1880
1881 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1882                 struct nameidata *nd)
1883 {
1884         int error = may_create(dir, dentry);
1885
1886         if (error)
1887                 return error;
1888
1889         if (!dir->i_op->create)
1890                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
1891         mode &= S_IALLUGO;
1892         mode |= S_IFREG;
1893         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
1894         if (error)
1895                 return error;
1896         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
1897         if (!error)
1898                 fsnotify_create(dir, dentry);
1899         return error;
1900 }
1901
1902 int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
1903 {
1904         struct dentry *dentry = path->dentry;
1905         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1906         int error;
1907
1908         if (!inode)
1909                 return -ENOENT;
1910
1911         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1912         case S_IFLNK:
1913                 return -ELOOP;
1914         case S_IFDIR:
1915                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
1916                         return -EISDIR;
1917                 break;
1918         case S_IFBLK:
1919         case S_IFCHR:
1920                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
1921                         return -EACCES;
1922                 /*FALLTHRU*/
1923         case S_IFIFO:
1924         case S_IFSOCK:
1925                 flag &= ~O_TRUNC;
1926                 break;
1927         }
1928
1929         error = inode_permission(inode, acc_mode);
1930         if (error)
1931                 return error;
1932
1933         /*
1934          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
1935          */
1936         if (IS_APPEND(inode)) {
1937                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
1938                         return -EPERM;
1939                 if (flag & O_TRUNC)
1940                         return -EPERM;
1941         }
1942
1943         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
1944         if (flag & O_NOATIME && !is_owner_or_cap(inode))
1945                 return -EPERM;
1946
1947         /*
1948          * Ensure there are no outstanding leases on the file.
1949          */
1950         return break_lease(inode, flag);
1951 }
1952
1953 static int handle_truncate(struct file *filp)
1954 {
1955         struct path *path = &filp->f_path;
1956         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
1957         int error = get_write_access(inode);
1958         if (error)
1959                 return error;
1960         /*
1961          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
1962          */
1963         error = locks_verify_locked(inode);
1964         if (!error)
1965                 error = security_path_truncate(path);
1966         if (!error) {
1967                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
1968                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
1969                                     filp);
1970         }
1971         put_write_access(inode);
1972         return error;
1973 }
1974
1975 /*
1976  * Be careful about ever adding any more callers of this
1977  * function.  Its flags must be in the namei format, not
1978  * what get passed to sys_open().
1979  */
1980 static int __open_namei_create(struct nameidata *nd, struct path *path,
1981                                 int open_flag, int mode)
1982 {
1983         int error;
1984         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
1985
1986         if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
1987                 mode &= ~current_umask();
1988         error = security_path_mknod(&nd->path, path->dentry, mode, 0);
1989         if (error)
1990                 goto out_unlock;
1991         error = vfs_create(dir->d_inode, path->dentry, mode, nd);
1992 out_unlock:
1993         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1994         dput(nd->path.dentry);
1995         nd->path.dentry = path->dentry;
1996
1997         if (error)
1998                 return error;
1999         /* Don't check for write permission, don't truncate */
2000         return may_open(&nd->path, 0, open_flag & ~O_TRUNC);
2001 }
2002
2003 /*
2004  * Note that while the flag value (low two bits) for sys_open means:
2005  *      00 - read-only
2006  *      01 - write-only
2007  *      10 - read-write
2008  *      11 - special
2009  * it is changed into
2010  *      00 - no permissions needed
2011  *      01 - read-permission
2012  *      10 - write-permission
2013  *      11 - read-write
2014  * for the internal routines (ie open_namei()/follow_link() etc)
2015  * This is more logical, and also allows the 00 "no perm needed"
2016  * to be used for symlinks (where the permissions are checked
2017  * later).
2018  *
2019 */
2020 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2021 {
2022         if ((flag+1) & O_ACCMODE)
2023                 flag++;
2024         return flag;
2025 }
2026
2027 static int open_will_truncate(int flag, struct inode *inode)
2028 {
2029         /*
2030          * We'll never write to the fs underlying
2031          * a device file.
2032          */
2033         if (special_file(inode->i_mode))
2034                 return 0;
2035         return (flag & O_TRUNC);
2036 }
2037
2038 static struct file *finish_open(struct nameidata *nd,
2039                                 int open_flag, int acc_mode)
2040 {
2041         struct file *filp;
2042         int will_truncate;
2043         int error;
2044
2045         will_truncate = open_will_truncate(open_flag, nd->path.dentry->d_inode);
2046         if (will_truncate) {
2047                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2048                 if (error)
2049                         goto exit;
2050         }
2051         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2052         if (error) {
2053                 if (will_truncate)
2054                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2055                 goto exit;
2056         }
2057         filp = nameidata_to_filp(nd);
2058         if (!IS_ERR(filp)) {
2059                 error = ima_file_check(filp, acc_mode);
2060                 if (error) {
2061                         fput(filp);
2062                         filp = ERR_PTR(error);
2063                 }
2064         }
2065         if (!IS_ERR(filp)) {
2066                 if (will_truncate) {
2067                         error = handle_truncate(filp);
2068                         if (error) {
2069                                 fput(filp);
2070                                 filp = ERR_PTR(error);
2071                         }
2072                 }
2073         }
2074         /*
2075          * It is now safe to drop the mnt write
2076          * because the filp has had a write taken
2077          * on its behalf.
2078          */
2079         if (will_truncate)
2080                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2081         path_put(&nd->path);
2082         return filp;
2083
2084 exit:
2085         if (!IS_ERR(nd->intent.open.file))
2086                 release_open_intent(nd);
2087         path_put(&nd->path);
2088         return ERR_PTR(error);
2089 }
2090
2091 /*
2092  * Handle O_CREAT case for do_filp_open
2093  */
2094 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2095                             int open_flag, int acc_mode,
2096                             int mode, const char *pathname)
2097 {
2098         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2099         struct file *filp;
2100         int error = -EISDIR;
2101
2102         switch (nd->last_type) {
2103         case LAST_DOTDOT:
2104                 follow_dotdot(nd);
2105                 dir = nd->path.dentry;
2106         case LAST_DOT:
2107                 if (need_reval_dot(dir)) {
2108                         error = d_revalidate(nd->path.dentry, nd);
2109                         if (!error)
2110                                 error = -ESTALE;
2111                         if (error < 0)
2112                                 goto exit;
2113                 }
2114                 /* fallthrough */
2115         case LAST_ROOT:
2116                 goto exit;
2117         case LAST_BIND:
2118                 audit_inode(pathname, dir);
2119                 goto ok;
2120         }
2121
2122         /* trailing slashes? */
2123         if (nd->last.name[nd->last.len])
2124                 goto exit;
2125
2126         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2127
2128         path->dentry = lookup_hash(nd);
2129         path->mnt = nd->path.mnt;
2130
2131         error = PTR_ERR(path->dentry);
2132         if (IS_ERR(path->dentry)) {
2133                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2134                 goto exit;
2135         }
2136
2137         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
2138                 error = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
2139                 goto exit_mutex_unlock;
2140         }
2141
2142         /* Negative dentry, just create the file */
2143         if (!path->dentry->d_inode) {
2144                 /*
2145                  * This write is needed to ensure that a
2146                  * ro->rw transition does not occur between
2147                  * the time when the file is created and when
2148                  * a permanent write count is taken through
2149                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2150                  */
2151                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2152                 if (error)
2153                         goto exit_mutex_unlock;
2154                 error = __open_namei_create(nd, path, open_flag, mode);
2155                 if (error) {
2156                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2157                         goto exit;
2158                 }
2159                 filp = nameidata_to_filp(nd);
2160                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2161                 path_put(&nd->path);
2162                 if (!IS_ERR(filp)) {
2163                         error = ima_file_check(filp, acc_mode);
2164                         if (error) {
2165                                 fput(filp);
2166                                 filp = ERR_PTR(error);
2167                         }
2168                 }
2169                 return filp;
2170         }
2171
2172         /*
2173          * It already exists.
2174          */
2175         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2176         audit_inode(pathname, path->dentry);
2177
2178         error = -EEXIST;
2179         if (open_flag & O_EXCL)
2180                 goto exit_dput;
2181
2182         if (__follow_mount(path)) {
2183                 error = -ELOOP;
2184                 if (open_flag & O_NOFOLLOW)
2185                         goto exit_dput;
2186         }
2187
2188         error = -ENOENT;
2189         if (!path->dentry->d_inode)
2190                 goto exit_dput;
2191
2192         if (path->dentry->d_inode->i_op->follow_link)
2193                 return NULL;
2194
2195         path_to_nameidata(path, nd);
2196         nd->inode = path->dentry->d_inode;
2197         error = -EISDIR;
2198         if (S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2199                 goto exit;
2200 ok:
2201         filp = finish_open(nd, open_flag, acc_mode);
2202         return filp;
2203
2204 exit_mutex_unlock:
2205         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2206 exit_dput:
2207         path_put_conditional(path, nd);
2208 exit:
2209         if (!IS_ERR(nd->intent.open.file))
2210                 release_open_intent(nd);
2211         path_put(&nd->path);
2212         return ERR_PTR(error);
2213 }
2214
2215 /*
2216  * Note that the low bits of the passed in "open_flag"
2217  * are not the same as in the local variable "flag". See
2218  * open_to_namei_flags() for more details.
2219  */
2220 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2221                 int open_flag, int mode, int acc_mode)
2222 {
2223         struct file *filp;
2224         struct nameidata nd;
2225         int error;
2226         struct path path;
2227         int count = 0;
2228         int flag = open_to_namei_flags(open_flag);
2229         int flags;
2230
2231         if (!(open_flag & O_CREAT))
2232                 mode = 0;
2233
2234         /* Must never be set by userspace */
2235         open_flag &= ~FMODE_NONOTIFY;
2236
2237         /*
2238          * O_SYNC is implemented as __O_SYNC|O_DSYNC.  As many places only
2239          * check for O_DSYNC if the need any syncing at all we enforce it's
2240          * always set instead of having to deal with possibly weird behaviour
2241          * for malicious applications setting only __O_SYNC.
2242          */
2243         if (open_flag & __O_SYNC)
2244                 open_flag |= O_DSYNC;
2245
2246         if (!acc_mode)
2247                 acc_mode = MAY_OPEN | ACC_MODE(open_flag);
2248
2249         /* O_TRUNC implies we need access checks for write permissions */
2250         if (open_flag & O_TRUNC)
2251                 acc_mode |= MAY_WRITE;
2252
2253         /* Allow the LSM permission hook to distinguish append 
2254            access from general write access. */
2255         if (open_flag & O_APPEND)
2256                 acc_mode |= MAY_APPEND;
2257
2258         flags = LOOKUP_OPEN;
2259         if (open_flag & O_CREAT) {
2260                 flags |= LOOKUP_CREATE;
2261                 if (open_flag & O_EXCL)
2262                         flags |= LOOKUP_EXCL;
2263         }
2264         if (open_flag & O_DIRECTORY)
2265                 flags |= LOOKUP_DIRECTORY;
2266         if (!(open_flag & O_NOFOLLOW))
2267                 flags |= LOOKUP_FOLLOW;
2268
2269         filp = get_empty_filp();
2270         if (!filp)
2271                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2272
2273         filp->f_flags = open_flag;
2274         nd.intent.open.file = filp;
2275         nd.intent.open.flags = flag;
2276         nd.intent.open.create_mode = mode;
2277
2278         if (open_flag & O_CREAT)
2279                 goto creat;
2280
2281         /* !O_CREAT, simple open */
2282         error = do_path_lookup(dfd, pathname, flags, &nd);
2283         if (unlikely(error))
2284                 goto out_filp;
2285         error = -ELOOP;
2286         if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2287                 if (nd.inode->i_op->follow_link)
2288                         goto out_path;
2289         }
2290         error = -ENOTDIR;
2291         if (nd.flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2292                 if (!nd.inode->i_op->lookup)
2293                         goto out_path;
2294         }
2295         audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2296         filp = finish_open(&nd, open_flag, acc_mode);
2297         return filp;
2298
2299 creat:
2300         /* OK, have to create the file. Find the parent. */
2301         error = path_init_rcu(dfd, pathname,
2302                         LOOKUP_PARENT | (flags & LOOKUP_REVAL), &nd);
2303         if (error)
2304                 goto out_filp;
2305         error = path_walk_rcu(pathname, &nd);
2306         path_finish_rcu(&nd);
2307         if (unlikely(error == -ECHILD || error == -ESTALE)) {
2308                 /* slower, locked walk */
2309                 if (error == -ESTALE) {
2310 reval:
2311                         flags |= LOOKUP_REVAL;
2312                 }
2313                 error = path_init(dfd, pathname,
2314                                 LOOKUP_PARENT | (flags & LOOKUP_REVAL), &nd);
2315                 if (error)
2316                         goto out_filp;
2317
2318                 error = path_walk_simple(pathname, &nd);
2319         }
2320         if (unlikely(error))
2321                 goto out_filp;
2322         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
2323                 audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2324
2325         /*
2326          * We have the parent and last component.
2327          */
2328         nd.flags = flags;
2329         filp = do_last(&nd, &path, open_flag, acc_mode, mode, pathname);
2330         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2331                 struct path holder;
2332                 void *cookie;
2333                 error = -ELOOP;
2334                 /* S_ISDIR part is a temporary automount kludge */
2335                 if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW) && !S_ISDIR(nd.inode->i_mode))
2336                         goto exit_dput;
2337                 if (count++ == 32)
2338                         goto exit_dput;
2339                 /*
2340                  * This is subtle. Instead of calling do_follow_link() we do
2341                  * the thing by hands. The reason is that this way we have zero
2342                  * link_count and path_walk() (called from ->follow_link)
2343                  * honoring LOOKUP_PARENT.  After that we have the parent and
2344                  * last component, i.e. we are in the same situation as after
2345                  * the first path_walk().  Well, almost - if the last component
2346                  * is normal we get its copy stored in nd->last.name and we will
2347                  * have to putname() it when we are done. Procfs-like symlinks
2348                  * just set LAST_BIND.
2349                  */
2350                 nd.flags |= LOOKUP_PARENT;
2351                 error = security_inode_follow_link(path.dentry, &nd);
2352                 if (error)
2353                         goto exit_dput;
2354                 error = __do_follow_link(&path, &nd, &cookie);
2355                 if (unlikely(error)) {
2356                         if (!IS_ERR(cookie) && nd.inode->i_op->put_link)
2357                                 nd.inode->i_op->put_link(path.dentry, &nd, cookie);
2358                         /* nd.path had been dropped */
2359                         nd.path = path;
2360                         goto out_path;
2361                 }
2362                 holder = path;
2363                 nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2364                 filp = do_last(&nd, &path, open_flag, acc_mode, mode, pathname);
2365                 if (nd.inode->i_op->put_link)
2366                         nd.inode->i_op->put_link(holder.dentry, &nd, cookie);
2367                 path_put(&holder);
2368         }
2369 out:
2370         if (nd.root.mnt)
2371                 path_put(&nd.root);
2372         if (filp == ERR_PTR(-ESTALE) && !(flags & LOOKUP_REVAL))
2373                 goto reval;
2374         return filp;
2375
2376 exit_dput:
2377         path_put_conditional(&path, &nd);
2378 out_path:
2379         path_put(&nd.path);
2380 out_filp:
2381         if (!IS_ERR(nd.intent.open.file))
2382                 release_open_intent(&nd);
2383         filp = ERR_PTR(error);
2384         goto out;
2385 }
2386
2387 /**
2388  * filp_open - open file and return file pointer
2389  *
2390  * @filename:   path to open
2391  * @flags:      open flags as per the open(2) second argument
2392  * @mode:       mode for the new file if O_CREAT is set, else ignored
2393  *
2394  * This is the helper to open a file from kernelspace if you really
2395  * have to.  But in generally you should not do this, so please move
2396  * along, nothing to see here..
2397  */
2398 struct file *filp_open(const char *filename, int flags, int mode)
2399 {
2400         return do_filp_open(AT_FDCWD, filename, flags, mode, 0);
2401 }
2402 EXPORT_SYMBOL(filp_open);
2403
2404 /**
2405  * lookup_create - lookup a dentry, creating it if it doesn't exist
2406  * @nd: nameidata info
2407  * @is_dir: directory flag
2408  *
2409  * Simple function to lookup and return a dentry and create it
2410  * if it doesn't exist.  Is SMP-safe.
2411  *
2412  * Returns with nd->path.dentry->d_inode->i_mutex locked.
2413  */
2414 struct dentry *lookup_create(struct nameidata *nd, int is_dir)
2415 {
2416         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2417
2418         mutex_lock_nested(&nd->path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2419         /*
2420          * Yucky last component or no last component at all?
2421          * (foo/., foo/.., /////)
2422          */
2423         if (nd->last_type != LAST_NORM)
2424                 goto fail;
2425         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2426         nd->flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2427         nd->intent.open.flags = O_EXCL;
2428
2429         /*
2430          * Do the final lookup.
2431          */
2432         dentry = lookup_hash(nd);
2433         if (IS_ERR(dentry))
2434                 goto fail;
2435
2436         if (dentry->d_inode)
2437                 goto eexist;
2438         /*
2439          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2440          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2441          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2442          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2443          */
2444         if (unlikely(!is_dir && nd->last.name[nd->last.len])) {
2445                 dput(dentry);
2446                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2447         }
2448         return dentry;
2449 eexist:
2450         dput(dentry);
2451         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2452 fail:
2453         return dentry;
2454 }
2455 EXPORT_SYMBOL_GPL(lookup_create);
2456
2457 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t dev)
2458 {
2459         int error = may_create(dir, dentry);
2460
2461         if (error)
2462                 return error;
2463
2464         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
2465                 return -EPERM;
2466
2467         if (!dir->i_op->mknod)
2468                 return -EPERM;
2469
2470         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2471         if (error)
2472                 return error;
2473
2474         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2475         if (error)
2476                 return error;
2477
2478         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2479         if (!error)
2480                 fsnotify_create(dir, dentry);
2481         return error;
2482 }
2483
2484 static int may_mknod(mode_t mode)
2485 {
2486         switch (mode & S_IFMT) {
2487         case S_IFREG:
2488         case S_IFCHR:
2489         case S_IFBLK:
2490         case S_IFIFO:
2491         case S_IFSOCK:
2492         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2493                 return 0;
2494         case S_IFDIR:
2495                 return -EPERM;
2496         default:
2497                 return -EINVAL;
2498         }
2499 }
2500
2501 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, int, mode,
2502                 unsigned, dev)
2503 {
2504         int error;
2505         char *tmp;
2506         struct dentry *dentry;
2507         struct nameidata nd;
2508
2509         if (S_ISDIR(mode))
2510                 return -EPERM;
2511
2512         error = user_path_parent(dfd, filename, &nd, &tmp);
2513         if (error)
2514                 return error;
2515
2516         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2517         if (IS_ERR(dentry)) {
2518                 error = PTR_ERR(dentry);
2519                 goto out_unlock;
2520         }
2521         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2522                 mode &= ~current_umask();
2523         error = may_mknod(mode);
2524         if (error)
2525                 goto out_dput;
2526         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2527         if (error)
2528                 goto out_dput;
2529         error = security_path_mknod(&nd.path, dentry, mode, dev);
2530         if (error)
2531                 goto out_drop_write;
2532         switch (mode & S_IFMT) {
2533                 case 0: case S_IFREG:
2534                         error = vfs_create(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,&nd);
2535                         break;
2536                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2537                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2538                                         new_decode_dev(dev));
2539                         break;
2540                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2541                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2542                         break;
2543         }
2544 out_drop_write:
2545         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2546 out_dput:
2547         dput(dentry);
2548 out_unlock:
2549         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2550         path_put(&nd.path);
2551         putname(tmp);
2552
2553         return error;
2554 }
2555
2556 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, int, mode, unsigned, dev)
2557 {
2558         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2559 }
2560
2561 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
2562 {
2563         int error = may_create(dir, dentry);
2564
2565         if (error)
2566                 return error;
2567
2568         if (!dir->i_op->mkdir)
2569                 return -EPERM;
2570
2571         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2572         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2573         if (error)
2574                 return error;
2575
2576         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2577         if (!error)
2578                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2579         return error;
2580 }
2581
2582 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, mode)
2583 {
2584         int error = 0;
2585         char * tmp;
2586         struct dentry *dentry;
2587         struct nameidata nd;
2588
2589         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &tmp);
2590         if (error)
2591                 goto out_err;
2592
2593         dentry = lookup_create(&nd, 1);
2594         error = PTR_ERR(dentry);
2595         if (IS_ERR(dentry))
2596                 goto out_unlock;
2597
2598         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2599                 mode &= ~current_umask();
2600         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2601         if (error)
2602                 goto out_dput;
2603         error = security_path_mkdir(&nd.path, dentry, mode);
2604         if (error)
2605                 goto out_drop_write;
2606         error = vfs_mkdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2607 out_drop_write:
2608         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2609 out_dput:
2610         dput(dentry);
2611 out_unlock:
2612         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2613         path_put(&nd.path);
2614         putname(tmp);
2615 out_err:
2616         return error;
2617 }
2618
2619 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, int, mode)
2620 {
2621         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2622 }
2623
2624 /*
2625  * We try to drop the dentry early: we should have
2626  * a usage count of 2 if we're the only user of this
2627  * dentry, and if that is true (possibly after pruning
2628  * the dcache), then we drop the dentry now.
2629  *
2630  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2631  * do a
2632  *
2633  *      if (!d_unhashed(dentry))
2634  *              return -EBUSY;
2635  *
2636  * if it cannot handle the case of removing a directory
2637  * that is still in use by something else..
2638  */
2639 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2640 {
2641         dget(dentry);
2642         shrink_dcache_parent(dentry);
2643         spin_lock(&dentry->d_lock);
2644         if (dentry->d_count == 2)
2645                 __d_drop(dentry);
2646         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2647 }
2648
2649 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2650 {
2651         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2652
2653         if (error)
2654                 return error;
2655
2656         if (!dir->i_op->rmdir)
2657                 return -EPERM;
2658
2659         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2660         dentry_unhash(dentry);
2661         if (d_mountpoint(dentry))
2662                 error = -EBUSY;
2663         else {
2664                 error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2665                 if (!error) {
2666                         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2667                         if (!error) {
2668                                 dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2669                                 dont_mount(dentry);
2670                         }
2671                 }
2672         }
2673         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2674         if (!error) {
2675                 d_delete(dentry);
2676         }
2677         dput(dentry);
2678
2679         return error;
2680 }
2681
2682 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2683 {
2684         int error = 0;
2685         char * name;
2686         struct dentry *dentry;
2687         struct nameidata nd;
2688
2689         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2690         if (error)
2691                 return error;
2692
2693         switch(nd.last_type) {
2694         case LAST_DOTDOT:
2695                 error = -ENOTEMPTY;
2696                 goto exit1;
2697         case LAST_DOT:
2698                 error = -EINVAL;
2699                 goto exit1;
2700         case LAST_ROOT:
2701                 error = -EBUSY;
2702                 goto exit1;
2703         }
2704
2705         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2706
2707         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2708         dentry = lookup_hash(&nd);
2709         error = PTR_ERR(dentry);
2710         if (IS_ERR(dentry))
2711                 goto exit2;
2712         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2713         if (error)
2714                 goto exit3;
2715         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2716         if (error)
2717                 goto exit4;
2718         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2719 exit4:
2720         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2721 exit3:
2722         dput(dentry);
2723 exit2:
2724         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2725 exit1:
2726         path_put(&nd.path);
2727         putname(name);
2728         return error;
2729 }
2730
2731 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2732 {
2733         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2734 }
2735
2736 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2737 {
2738         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2739
2740         if (error)
2741                 return error;
2742
2743         if (!dir->i_op->unlink)
2744                 return -EPERM;
2745
2746         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2747         if (d_mountpoint(dentry))
2748                 error = -EBUSY;
2749         else {
2750                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2751                 if (!error) {
2752                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2753                         if (!error)
2754                                 dont_mount(dentry);
2755                 }
2756         }
2757         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2758
2759         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2760         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2761                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2762                 d_delete(dentry);
2763         }
2764
2765         return error;
2766 }
2767
2768 /*
2769  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2770  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2771  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2772  * while waiting on the I/O.
2773  */
2774 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2775 {
2776         int error;
2777         char *name;
2778         struct dentry *dentry;
2779         struct nameidata nd;
2780         struct inode *inode = NULL;
2781
2782         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2783         if (error)
2784                 return error;
2785
2786         error = -EISDIR;
2787         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2788                 goto exit1;
2789
2790         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2791
2792         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2793         dentry = lookup_hash(&nd);
2794         error = PTR_ERR(dentry);
2795         if (!IS_ERR(dentry)) {
2796                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2797                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2798                         goto slashes;
2799                 inode = dentry->d_inode;
2800                 if (inode)
2801                         ihold(inode);
2802                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2803                 if (error)
2804                         goto exit2;
2805                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
2806                 if (error)
2807                         goto exit3;
2808                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2809 exit3:
2810                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2811         exit2:
2812                 dput(dentry);
2813         }
2814         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2815         if (inode)
2816                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2817 exit1:
2818         path_put(&nd.path);
2819         putname(name);
2820         return error;
2821
2822 slashes:
2823         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2824                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2825         goto exit2;
2826 }
2827
2828 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
2829 {
2830         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2831                 return -EINVAL;
2832
2833         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2834                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2835
2836         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2837 }
2838
2839 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
2840 {
2841         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2842 }
2843
2844 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
2845 {
2846         int error = may_create(dir, dentry);
2847
2848         if (error)
2849                 return error;
2850
2851         if (!dir->i_op->symlink)
2852                 return -EPERM;
2853
2854         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2855         if (error)
2856                 return error;
2857
2858         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2859         if (!error)
2860                 fsnotify_create(dir, dentry);
2861         return error;
2862 }
2863
2864 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
2865                 int, newdfd, const char __user *, newname)
2866 {
2867         int error;
2868         char *from;
2869         char *to;
2870         struct dentry *dentry;
2871         struct nameidata nd;
2872
2873         from = getname(oldname);
2874         if (IS_ERR(from))
2875                 return PTR_ERR(from);
2876
2877         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
2878         if (error)
2879                 goto out_putname;
2880
2881         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2882         error = PTR_ERR(dentry);
2883         if (IS_ERR(dentry))
2884                 goto out_unlock;
2885
2886         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2887         if (error)
2888                 goto out_dput;
2889         error = security_path_symlink(&nd.path, dentry, from);
2890         if (error)
2891                 goto out_drop_write;
2892         error = vfs_symlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry, from);
2893 out_drop_write:
2894         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2895 out_dput:
2896         dput(dentry);
2897 out_unlock:
2898         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2899         path_put(&nd.path);
2900         putname(to);
2901 out_putname:
2902         putname(from);
2903         return error;
2904 }
2905
2906 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
2907 {
2908         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
2909 }
2910
2911 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
2912 {
2913         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
2914         int error;
2915
2916         if (!inode)
2917                 return -ENOENT;
2918
2919         error = may_create(dir, new_dentry);
2920         if (error)
2921                 return error;
2922
2923         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
2924                 return -EXDEV;
2925
2926         /*
2927          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
2928          */
2929         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
2930                 return -EPERM;
2931         if (!dir->i_op->link)
2932                 return -EPERM;
2933         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2934                 return -EPERM;
2935
2936         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
2937         if (error)
2938                 return error;
2939
2940         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2941         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
2942         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2943         if (!error)
2944                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
2945         return error;
2946 }
2947
2948 /*
2949  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
2950  * security-related surprises by not following symlinks on the
2951  * newname.  --KAB
2952  *
2953  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
2954  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
2955  * and other special files.  --ADM
2956  */
2957 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
2958                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
2959 {
2960         struct dentry *new_dentry;
2961         struct nameidata nd;
2962         struct path old_path;
2963         int error;
2964         char *to;
2965
2966         if ((flags & ~AT_SYMLINK_FOLLOW) != 0)
2967                 return -EINVAL;
2968
2969         error = user_path_at(olddfd, oldname,
2970                              flags & AT_SYMLINK_FOLLOW ? LOOKUP_FOLLOW : 0,
2971                              &old_path);
2972         if (error)
2973                 return error;
2974
2975         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
2976         if (error)
2977                 goto out;
2978         error = -EXDEV;
2979         if (old_path.mnt != nd.path.mnt)
2980                 goto out_release;
2981         new_dentry = lookup_create(&nd, 0);
2982         error = PTR_ERR(new_dentry);
2983         if (IS_ERR(new_dentry))
2984                 goto out_unlock;
2985         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2986         if (error)
2987                 goto out_dput;
2988         error = security_path_link(old_path.dentry, &nd.path, new_dentry);
2989         if (error)
2990                 goto out_drop_write;
2991         error = vfs_link(old_path.dentry, nd.path.dentry->d_inode, new_dentry);
2992 out_drop_write:
2993         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2994 out_dput:
2995         dput(new_dentry);
2996 out_unlock:
2997         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2998 out_release:
2999         path_put(&nd.path);
3000         putname(to);
3001 out:
3002         path_put(&old_path);
3003
3004         return error;
3005 }
3006
3007 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3008 {
3009         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3010 }
3011
3012 /*
3013  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3014  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3015  * Problems:
3016  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3017  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3018  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3019  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3020  *         story.
3021  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3022  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3023  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3024  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3025  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3026  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3027  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3028  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3029  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3030  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3031  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3032  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3033  *      d) some filesystems don't support opened-but-unlinked directories,
3034  *         either because of layout or because they are not ready to deal with
3035  *         all cases correctly. The latter will be fixed (taking this sort of
3036  *         stuff into VFS), but the former is not going away. Solution: the same
3037  *         trick as in rmdir().
3038  *      e) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3039  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3040  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3041  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3042  *         locking].
3043  */
3044 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3045                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3046 {
3047         int error = 0;
3048         struct inode *target;
3049
3050         /*
3051          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3052          * we'll need to flip '..'.
3053          */
3054         if (new_dir != old_dir) {
3055                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3056                 if (error)
3057                         return error;
3058         }
3059
3060         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3061         if (error)
3062                 return error;
3063
3064         target = new_dentry->d_inode;
3065         if (target)
3066                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3067         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3068                 error = -EBUSY;
3069         else {
3070                 if (target)
3071                         dentry_unhash(new_dentry);
3072                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3073         }
3074         if (target) {
3075                 if (!error) {
3076                         target->i_flags |= S_DEAD;
3077                         dont_mount(new_dentry);
3078                 }
3079                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3080                 if (d_unhashed(new_dentry))
3081                         d_rehash(new_dentry);
3082                 dput(new_dentry);
3083         }
3084         if (!error)
3085                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3086                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3087         return error;
3088 }
3089
3090 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3091                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3092 {
3093         struct inode *target;
3094         int error;
3095
3096         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3097         if (error)
3098                 return error;
3099
3100         dget(new_dentry);
3101         target = new_dentry->d_inode;
3102         if (target)
3103                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3104         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3105                 error = -EBUSY;
3106         else
3107                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3108         if (!error) {
3109                 if (target)
3110                         dont_mount(new_dentry);
3111                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3112                         d_move(old_dentry, new_dentry);
3113         }
3114         if (target)
3115                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3116         dput(new_dentry);
3117         return error;
3118 }
3119
3120 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3121                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3122 {
3123         int error;
3124         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3125         const unsigned char *old_name;
3126
3127         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3128                 return 0;
3129  
3130         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3131         if (error)
3132                 return error;
3133
3134         if (!new_dentry->d_inode)
3135                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3136         else
3137                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3138         if (error)
3139                 return error;
3140
3141         if (!old_dir->i_op->rename)
3142                 return -EPERM;
3143
3144         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3145
3146         if (is_dir)
3147                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3148         else
3149                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3150         if (!error)
3151                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3152                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3153         fsnotify_oldname_free(old_name);
3154
3155         return error;
3156 }
3157
3158 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3159                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3160 {
3161         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3162         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3163         struct dentry *trap;
3164         struct nameidata oldnd, newnd;
3165         char *from;
3166         char *to;
3167         int error;
3168
3169         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3170         if (error)
3171                 goto exit;
3172
3173         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3174         if (error)
3175                 goto exit1;
3176
3177         error = -EXDEV;
3178         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3179                 goto exit2;
3180
3181         old_dir = oldnd.path.dentry;
3182         error = -EBUSY;
3183         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3184                 goto exit2;
3185
3186         new_dir = newnd.path.dentry;
3187         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3188                 goto exit2;
3189
3190         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3191         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3192         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3193
3194         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3195
3196         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3197         error = PTR_ERR(old_dentry);
3198         if (IS_ERR(old_dentry))
3199                 goto exit3;
3200         /* source must exist */
3201         error = -ENOENT;
3202         if (!old_dentry->d_inode)
3203                 goto exit4;
3204         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3205         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3206                 error = -ENOTDIR;
3207                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3208                         goto exit4;
3209                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3210                         goto exit4;
3211         }
3212         /* source should not be ancestor of target */
3213         error = -EINVAL;
3214         if (old_dentry == trap)
3215                 goto exit4;
3216         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3217         error = PTR_ERR(new_dentry);
3218         if (IS_ERR(new_dentry))
3219                 goto exit4;
3220         /* target should not be an ancestor of source */
3221         error = -ENOTEMPTY;
3222         if (new_dentry == trap)
3223                 goto exit5;
3224
3225         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3226         if (error)
3227                 goto exit5;
3228         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3229                                      &newnd.path, new_dentry);
3230         if (error)
3231                 goto exit6;
3232         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3233                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3234 exit6:
3235         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3236 exit5:
3237         dput(new_dentry);
3238 exit4:
3239         dput(old_dentry);
3240 exit3:
3241         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3242 exit2:
3243         path_put(&newnd.path);
3244         putname(to);
3245 exit1:
3246         path_put(&oldnd.path);
3247         putname(from);
3248 exit:
3249         return error;
3250 }
3251
3252 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3253 {
3254         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3255 }
3256
3257 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3258 {
3259         int len;
3260
3261         len = PTR_ERR(link);
3262         if (IS_ERR(link))
3263                 goto out;
3264
3265         len = strlen(link);
3266         if (len > (unsigned) buflen)
3267                 len = buflen;
3268         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3269                 len = -EFAULT;
3270 out:
3271         return len;
3272 }
3273
3274 /*
3275  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3276  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3277  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3278  */
3279 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3280 {
3281         struct nameidata nd;
3282         void *cookie;
3283         int res;
3284
3285         nd.depth = 0;
3286         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3287         if (IS_ERR(cookie))
3288                 return PTR_ERR(cookie);
3289
3290         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3291         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3292                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3293         return res;
3294 }
3295
3296 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3297 {
3298         return __vfs_follow_link(nd, link);
3299 }
3300
3301 /* get the link contents into pagecache */
3302 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3303 {
3304         char *kaddr;
3305         struct page *page;
3306         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3307         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3308         if (IS_ERR(page))
3309                 return (char*)page;
3310         *ppage = page;
3311         kaddr = kmap(page);
3312         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3313         return kaddr;
3314 }
3315
3316 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3317 {
3318         struct page *page = NULL;
3319         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3320         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3321         if (page) {
3322                 kunmap(page);
3323                 page_cache_release(page);
3324         }
3325         return res;
3326 }
3327
3328 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3329 {
3330         struct page *page = NULL;
3331         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3332         return page;
3333 }
3334
3335 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3336 {
3337         struct page *page = cookie;
3338
3339         if (page) {
3340                 kunmap(page);
3341                 page_cache_release(page);
3342         }
3343 }
3344
3345 /*
3346  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3347  */
3348 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3349 {
3350         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3351         struct page *page;
3352         void *fsdata;
3353         int err;
3354         char *kaddr;
3355         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3356         if (nofs)
3357                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3358
3359 retry:
3360         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3361                                 flags, &page, &fsdata);
3362         if (err)
3363                 goto fail;
3364
3365         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
3366         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3367         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
3368
3369         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3370                                                         page, fsdata);
3371         if (err < 0)
3372                 goto fail;
3373         if (err < len-1)
3374                 goto retry;
3375
3376         mark_inode_dirty(inode);
3377         return 0;
3378 fail:
3379         return err;
3380 }
3381
3382 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3383 {
3384         return __page_symlink(inode, symname, len,
3385                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3386 }
3387
3388 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3389         .readlink       = generic_readlink,
3390         .follow_link    = page_follow_link_light,
3391         .put_link       = page_put_link,
3392 };
3393
3394 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3395 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3396 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3397 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3398 EXPORT_SYMBOL(getname);
3399 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3400 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3401 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3402 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3403 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3404 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3405 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3406 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3407 EXPORT_SYMBOL(path_lookup);
3408 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3409 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3410 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3411 EXPORT_SYMBOL(file_permission);
3412 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3413 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3414 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3415 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3416 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3417 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3418 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3419 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3420 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3421 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3422 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3423 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3424 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3425 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);