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