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