Merge branch 'x86-urgent-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[pandora-kernel.git] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/namei.h>
22 #include <linux/pagemap.h>
23 #include <linux/fsnotify.h>
24 #include <linux/personality.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/ima.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/audit.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/file.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <linux/device_cgroup.h>
34 #include <linux/fs_struct.h>
35 #include <linux/posix_acl.h>
36 #include <asm/uaccess.h>
37
38 #include "internal.h"
39 #include "mount.h"
40
41 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
42  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
43  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
44  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
45  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
46  *
47  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
48  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
49  * this with calls to <fs>_follow_link().
50  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
51  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
52  * the special cases of the former code.
53  *
54  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
55  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
56  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
57  *
58  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
59  * resolution to correspond with current state of the code.
60  *
61  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
62  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
63  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
64  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
65  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
66  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
67  */
68
69 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
70  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
71  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
72  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
73  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
74  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
75  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
76  *
77  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
78  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
79  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
80  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
81  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
82  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
83  * and in the old Linux semantics.
84  */
85
86 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
87  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
88  *
89  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
90  */
91
92 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
93  *      inside the path - always follow.
94  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
95  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
96  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
97  *      otherwise - don't follow.
98  * (applied in that order).
99  *
100  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
101  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
102  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
103  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
104  * XEmacs seems to be relying on it...
105  */
106 /*
107  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
108  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
109  * any extra contention...
110  */
111
112 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
113  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
114  * kernel data space before using them..
115  *
116  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
117  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
118  */
119 static char *getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
120 {
121         char *result = __getname(), *err;
122         int len;
123
124         if (unlikely(!result))
125                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
126
127         len = strncpy_from_user(result, filename, PATH_MAX);
128         err = ERR_PTR(len);
129         if (unlikely(len < 0))
130                 goto error;
131
132         /* The empty path is special. */
133         if (unlikely(!len)) {
134                 if (empty)
135                         *empty = 1;
136                 err = ERR_PTR(-ENOENT);
137                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY))
138                         goto error;
139         }
140
141         err = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
142         if (likely(len < PATH_MAX)) {
143                 audit_getname(result);
144                 return result;
145         }
146
147 error:
148         __putname(result);
149         return err;
150 }
151
152 char *getname(const char __user * filename)
153 {
154         return getname_flags(filename, 0, NULL);
155 }
156
157 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
158 void putname(const char *name)
159 {
160         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
161                 audit_putname(name);
162         else
163                 __putname(name);
164 }
165 EXPORT_SYMBOL(putname);
166 #endif
167
168 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
169 {
170 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
171         struct posix_acl *acl;
172
173         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
174                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
175                 if (!acl)
176                         return -EAGAIN;
177                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
178                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
179                         return -ECHILD;
180                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
181         }
182
183         acl = get_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
184
185         /*
186          * A filesystem can force a ACL callback by just never filling the
187          * ACL cache. But normally you'd fill the cache either at inode
188          * instantiation time, or on the first ->get_acl call.
189          *
190          * If the filesystem doesn't have a get_acl() function at all, we'll
191          * just create the negative cache entry.
192          */
193         if (acl == ACL_NOT_CACHED) {
194                 if (inode->i_op->get_acl) {
195                         acl = inode->i_op->get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
196                         if (IS_ERR(acl))
197                                 return PTR_ERR(acl);
198                 } else {
199                         set_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS, NULL);
200                         return -EAGAIN;
201                 }
202         }
203
204         if (acl) {
205                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
206                 posix_acl_release(acl);
207                 return error;
208         }
209 #endif
210
211         return -EAGAIN;
212 }
213
214 /*
215  * This does the basic permission checking
216  */
217 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
218 {
219         unsigned int mode = inode->i_mode;
220
221         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
222                 mode >>= 6;
223         else {
224                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
225                         int error = check_acl(inode, mask);
226                         if (error != -EAGAIN)
227                                 return error;
228                 }
229
230                 if (in_group_p(inode->i_gid))
231                         mode >>= 3;
232         }
233
234         /*
235          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
236          */
237         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
238                 return 0;
239         return -EACCES;
240 }
241
242 /**
243  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
244  * @inode:      inode to check access rights for
245  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
246  *
247  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
248  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
249  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
250  * are used for other things.
251  *
252  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
253  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
254  * It would then be called again in ref-walk mode.
255  */
256 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
257 {
258         int ret;
259
260         /*
261          * Do the basic permission checks.
262          */
263         ret = acl_permission_check(inode, mask);
264         if (ret != -EACCES)
265                 return ret;
266
267         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
268                 /* DACs are overridable for directories */
269                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
270                         return 0;
271                 if (!(mask & MAY_WRITE))
272                         if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
273                                 return 0;
274                 return -EACCES;
275         }
276         /*
277          * Read/write DACs are always overridable.
278          * Executable DACs are overridable when there is
279          * at least one exec bit set.
280          */
281         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
282                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
283                         return 0;
284
285         /*
286          * Searching includes executable on directories, else just read.
287          */
288         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
289         if (mask == MAY_READ)
290                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
291                         return 0;
292
293         return -EACCES;
294 }
295
296 /*
297  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
298  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
299  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
300  * permission function, use the fast case".
301  */
302 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
303 {
304         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
305                 if (likely(inode->i_op->permission))
306                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
307
308                 /* This gets set once for the inode lifetime */
309                 spin_lock(&inode->i_lock);
310                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
311                 spin_unlock(&inode->i_lock);
312         }
313         return generic_permission(inode, mask);
314 }
315
316 /**
317  * inode_permission  -  check for access rights to a given inode
318  * @inode:      inode to check permission on
319  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
320  *
321  * Used to check for read/write/execute permissions on an inode.
322  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
323  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
324  * are used for other things.
325  *
326  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
327  */
328 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
329 {
330         int retval;
331
332         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
333                 umode_t mode = inode->i_mode;
334
335                 /*
336                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
337                  */
338                 if (IS_RDONLY(inode) &&
339                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
340                         return -EROFS;
341
342                 /*
343                  * Nobody gets write access to an immutable file.
344                  */
345                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
346                         return -EACCES;
347         }
348
349         retval = do_inode_permission(inode, mask);
350         if (retval)
351                 return retval;
352
353         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
354         if (retval)
355                 return retval;
356
357         return security_inode_permission(inode, mask);
358 }
359
360 /**
361  * path_get - get a reference to a path
362  * @path: path to get the reference to
363  *
364  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
365  */
366 void path_get(struct path *path)
367 {
368         mntget(path->mnt);
369         dget(path->dentry);
370 }
371 EXPORT_SYMBOL(path_get);
372
373 /**
374  * path_put - put a reference to a path
375  * @path: path to put the reference to
376  *
377  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
378  */
379 void path_put(struct path *path)
380 {
381         dput(path->dentry);
382         mntput(path->mnt);
383 }
384 EXPORT_SYMBOL(path_put);
385
386 /*
387  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
388  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
389  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
390  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
391  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
392  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
393  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
394  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
395  */
396
397 /**
398  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
399  * @nd: nameidata pathwalk data
400  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
401  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
402  *
403  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
404  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
405  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
406  */
407 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
408 {
409         struct fs_struct *fs = current->fs;
410         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
411         int want_root = 0;
412
413         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
414         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
415                 want_root = 1;
416                 spin_lock(&fs->lock);
417                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
418                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
419                         goto err_root;
420         }
421         spin_lock(&parent->d_lock);
422         if (!dentry) {
423                 if (!__d_rcu_to_refcount(parent, nd->seq))
424                         goto err_parent;
425                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
426         } else {
427                 if (dentry->d_parent != parent)
428                         goto err_parent;
429                 spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
430                 if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
431                         goto err_child;
432                 /*
433                  * If the sequence check on the child dentry passed, then
434                  * the child has not been removed from its parent. This
435                  * means the parent dentry must be valid and able to take
436                  * a reference at this point.
437                  */
438                 BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
439                 BUG_ON(!parent->d_count);
440                 parent->d_count++;
441                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
442         }
443         spin_unlock(&parent->d_lock);
444         if (want_root) {
445                 path_get(&nd->root);
446                 spin_unlock(&fs->lock);
447         }
448         mntget(nd->path.mnt);
449
450         rcu_read_unlock();
451         br_read_unlock(vfsmount_lock);
452         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
453         return 0;
454
455 err_child:
456         spin_unlock(&dentry->d_lock);
457 err_parent:
458         spin_unlock(&parent->d_lock);
459 err_root:
460         if (want_root)
461                 spin_unlock(&fs->lock);
462         return -ECHILD;
463 }
464
465 /**
466  * release_open_intent - free up open intent resources
467  * @nd: pointer to nameidata
468  */
469 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
470 {
471         struct file *file = nd->intent.open.file;
472
473         if (file && !IS_ERR(file)) {
474                 if (file->f_path.dentry == NULL)
475                         put_filp(file);
476                 else
477                         fput(file);
478         }
479 }
480
481 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
482 {
483         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
484 }
485
486 /**
487  * complete_walk - successful completion of path walk
488  * @nd:  pointer nameidata
489  *
490  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
491  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
492  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
493  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
494  * need to drop nd->path.
495  */
496 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
497 {
498         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
499         int status;
500
501         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
502                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
503                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
504                         nd->root.mnt = NULL;
505                 spin_lock(&dentry->d_lock);
506                 if (unlikely(!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))) {
507                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
508                         rcu_read_unlock();
509                         br_read_unlock(vfsmount_lock);
510                         return -ECHILD;
511                 }
512                 BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
513                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
514                 mntget(nd->path.mnt);
515                 rcu_read_unlock();
516                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
517         }
518
519         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
520                 return 0;
521
522         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
523                 return 0;
524
525         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
526                 return 0;
527
528         /* Note: we do not d_invalidate() */
529         status = d_revalidate(dentry, nd);
530         if (status > 0)
531                 return 0;
532
533         if (!status)
534                 status = -ESTALE;
535
536         path_put(&nd->path);
537         return status;
538 }
539
540 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
541 {
542         if (!nd->root.mnt)
543                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
544 }
545
546 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
547
548 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
549 {
550         if (!nd->root.mnt) {
551                 struct fs_struct *fs = current->fs;
552                 unsigned seq;
553
554                 do {
555                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
556                         nd->root = fs->root;
557                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
558                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
559         }
560 }
561
562 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
563 {
564         int ret;
565
566         if (IS_ERR(link))
567                 goto fail;
568
569         if (*link == '/') {
570                 set_root(nd);
571                 path_put(&nd->path);
572                 nd->path = nd->root;
573                 path_get(&nd->root);
574                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
575         }
576         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
577
578         ret = link_path_walk(link, nd);
579         return ret;
580 fail:
581         path_put(&nd->path);
582         return PTR_ERR(link);
583 }
584
585 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
586 {
587         dput(path->dentry);
588         if (path->mnt != nd->path.mnt)
589                 mntput(path->mnt);
590 }
591
592 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
593                                         struct nameidata *nd)
594 {
595         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
596                 dput(nd->path.dentry);
597                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
598                         mntput(nd->path.mnt);
599         }
600         nd->path.mnt = path->mnt;
601         nd->path.dentry = path->dentry;
602 }
603
604 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
605 {
606         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
607         if (!IS_ERR(cookie) && inode->i_op->put_link)
608                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
609         path_put(link);
610 }
611
612 static __always_inline int
613 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
614 {
615         int error;
616         struct dentry *dentry = link->dentry;
617
618         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
619
620         if (link->mnt == nd->path.mnt)
621                 mntget(link->mnt);
622
623         if (unlikely(current->total_link_count >= 40)) {
624                 *p = ERR_PTR(-ELOOP); /* no ->put_link(), please */
625                 path_put(&nd->path);
626                 return -ELOOP;
627         }
628         cond_resched();
629         current->total_link_count++;
630
631         touch_atime(link);
632         nd_set_link(nd, NULL);
633
634         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
635         if (error) {
636                 *p = ERR_PTR(error); /* no ->put_link(), please */
637                 path_put(&nd->path);
638                 return error;
639         }
640
641         nd->last_type = LAST_BIND;
642         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
643         error = PTR_ERR(*p);
644         if (!IS_ERR(*p)) {
645                 char *s = nd_get_link(nd);
646                 error = 0;
647                 if (s)
648                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
649                 else if (nd->last_type == LAST_BIND) {
650                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
651                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
652                         if (nd->inode->i_op->follow_link) {
653                                 /* stepped on a _really_ weird one */
654                                 path_put(&nd->path);
655                                 error = -ELOOP;
656                         }
657                 }
658         }
659         return error;
660 }
661
662 static int follow_up_rcu(struct path *path)
663 {
664         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
665         struct mount *parent;
666         struct dentry *mountpoint;
667
668         parent = mnt->mnt_parent;
669         if (&parent->mnt == path->mnt)
670                 return 0;
671         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
672         path->dentry = mountpoint;
673         path->mnt = &parent->mnt;
674         return 1;
675 }
676
677 int follow_up(struct path *path)
678 {
679         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
680         struct mount *parent;
681         struct dentry *mountpoint;
682
683         br_read_lock(vfsmount_lock);
684         parent = mnt->mnt_parent;
685         if (&parent->mnt == path->mnt) {
686                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
687                 return 0;
688         }
689         mntget(&parent->mnt);
690         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
691         br_read_unlock(vfsmount_lock);
692         dput(path->dentry);
693         path->dentry = mountpoint;
694         mntput(path->mnt);
695         path->mnt = &parent->mnt;
696         return 1;
697 }
698
699 /*
700  * Perform an automount
701  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
702  *   were called with.
703  */
704 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
705                             bool *need_mntput)
706 {
707         struct vfsmount *mnt;
708         int err;
709
710         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
711                 return -EREMOTE;
712
713         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
714          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
715          * the name.
716          *
717          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
718          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
719          * traverse through the mountpoint or wants to open the
720          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
721          * as being automount points.  These will need the attentions
722          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
723          */
724         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
725                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
726             path->dentry->d_inode)
727                 return -EISDIR;
728
729         current->total_link_count++;
730         if (current->total_link_count >= 40)
731                 return -ELOOP;
732
733         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
734         if (IS_ERR(mnt)) {
735                 /*
736                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
737                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
738                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
739                  *
740                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
741                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
742                  * the path is inaccessible and we should say so.
743                  */
744                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
745                         return -EREMOTE;
746                 return PTR_ERR(mnt);
747         }
748
749         if (!mnt) /* mount collision */
750                 return 0;
751
752         if (!*need_mntput) {
753                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
754                 mntget(path->mnt);
755                 *need_mntput = true;
756         }
757         err = finish_automount(mnt, path);
758
759         switch (err) {
760         case -EBUSY:
761                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
762                 return 0;
763         case 0:
764                 path_put(path);
765                 path->mnt = mnt;
766                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
767                 return 0;
768         default:
769                 return err;
770         }
771
772 }
773
774 /*
775  * Handle a dentry that is managed in some way.
776  * - Flagged for transit management (autofs)
777  * - Flagged as mountpoint
778  * - Flagged as automount point
779  *
780  * This may only be called in refwalk mode.
781  *
782  * Serialization is taken care of in namespace.c
783  */
784 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
785 {
786         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
787         unsigned managed;
788         bool need_mntput = false;
789         int ret = 0;
790
791         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
792          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
793          * the components of that value change under us */
794         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
795                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
796                unlikely(managed != 0)) {
797                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
798                  * being held. */
799                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
800                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
801                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
802                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
803                         if (ret < 0)
804                                 break;
805                 }
806
807                 /* Transit to a mounted filesystem. */
808                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
809                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
810                         if (mounted) {
811                                 dput(path->dentry);
812                                 if (need_mntput)
813                                         mntput(path->mnt);
814                                 path->mnt = mounted;
815                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
816                                 need_mntput = true;
817                                 continue;
818                         }
819
820                         /* Something is mounted on this dentry in another
821                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
822                          * namespace got unmounted before we managed to get the
823                          * vfsmount_lock */
824                 }
825
826                 /* Handle an automount point */
827                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
828                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
829                         if (ret < 0)
830                                 break;
831                         continue;
832                 }
833
834                 /* We didn't change the current path point */
835                 break;
836         }
837
838         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
839                 mntput(path->mnt);
840         if (ret == -EISDIR)
841                 ret = 0;
842         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
843 }
844
845 int follow_down_one(struct path *path)
846 {
847         struct vfsmount *mounted;
848
849         mounted = lookup_mnt(path);
850         if (mounted) {
851                 dput(path->dentry);
852                 mntput(path->mnt);
853                 path->mnt = mounted;
854                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
855                 return 1;
856         }
857         return 0;
858 }
859
860 static inline bool managed_dentry_might_block(struct dentry *dentry)
861 {
862         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT &&
863                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) < 0);
864 }
865
866 /*
867  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
868  * we meet a managed dentry that would need blocking.
869  */
870 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
871                                struct inode **inode)
872 {
873         for (;;) {
874                 struct mount *mounted;
875                 /*
876                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
877                  * that wants to block transit.
878                  */
879                 if (unlikely(managed_dentry_might_block(path->dentry)))
880                         return false;
881
882                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
883                         break;
884
885                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
886                 if (!mounted)
887                         break;
888                 path->mnt = &mounted->mnt;
889                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
890                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
891                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
892                 /*
893                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
894                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
895                  * because a mount-point is always pinned.
896                  */
897                 *inode = path->dentry->d_inode;
898         }
899         return true;
900 }
901
902 static void follow_mount_rcu(struct nameidata *nd)
903 {
904         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
905                 struct mount *mounted;
906                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry, 1);
907                 if (!mounted)
908                         break;
909                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
910                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
911                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
912         }
913 }
914
915 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
916 {
917         set_root_rcu(nd);
918
919         while (1) {
920                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
921                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
922                         break;
923                 }
924                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
925                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
926                         struct dentry *parent = old->d_parent;
927                         unsigned seq;
928
929                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
930                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
931                                 goto failed;
932                         nd->path.dentry = parent;
933                         nd->seq = seq;
934                         break;
935                 }
936                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
937                         break;
938                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
939         }
940         follow_mount_rcu(nd);
941         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
942         return 0;
943
944 failed:
945         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
946         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
947                 nd->root.mnt = NULL;
948         rcu_read_unlock();
949         br_read_unlock(vfsmount_lock);
950         return -ECHILD;
951 }
952
953 /*
954  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
955  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
956  * caller is permitted to proceed or not.
957  */
958 int follow_down(struct path *path)
959 {
960         unsigned managed;
961         int ret;
962
963         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
964                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
965                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
966                  * being held.
967                  *
968                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
969                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
970                  * other than its daemon the right to mount on its
971                  * superstructure.
972                  *
973                  * The filesystem may sleep at this point.
974                  */
975                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
976                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
977                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
978                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
979                                 path->dentry, false);
980                         if (ret < 0)
981                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
982                 }
983
984                 /* Transit to a mounted filesystem. */
985                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
986                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
987                         if (!mounted)
988                                 break;
989                         dput(path->dentry);
990                         mntput(path->mnt);
991                         path->mnt = mounted;
992                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
993                         continue;
994                 }
995
996                 /* Don't handle automount points here */
997                 break;
998         }
999         return 0;
1000 }
1001
1002 /*
1003  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1004  */
1005 static void follow_mount(struct path *path)
1006 {
1007         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1008                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1009                 if (!mounted)
1010                         break;
1011                 dput(path->dentry);
1012                 mntput(path->mnt);
1013                 path->mnt = mounted;
1014                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1015         }
1016 }
1017
1018 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1019 {
1020         set_root(nd);
1021
1022         while(1) {
1023                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1024
1025                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1026                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1027                         break;
1028                 }
1029                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1030                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1031                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1032                         dput(old);
1033                         break;
1034                 }
1035                 if (!follow_up(&nd->path))
1036                         break;
1037         }
1038         follow_mount(&nd->path);
1039         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1040 }
1041
1042 /*
1043  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1044  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1045  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1046  *
1047  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1048  */
1049 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1050                                     struct nameidata *nd, bool *need_lookup)
1051 {
1052         struct dentry *dentry;
1053         int error;
1054
1055         *need_lookup = false;
1056         dentry = d_lookup(dir, name);
1057         if (dentry) {
1058                 if (d_need_lookup(dentry)) {
1059                         *need_lookup = true;
1060                 } else if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1061                         error = d_revalidate(dentry, nd);
1062                         if (unlikely(error <= 0)) {
1063                                 if (error < 0) {
1064                                         dput(dentry);
1065                                         return ERR_PTR(error);
1066                                 } else if (!d_invalidate(dentry)) {
1067                                         dput(dentry);
1068                                         dentry = NULL;
1069                                 }
1070                         }
1071                 }
1072         }
1073
1074         if (!dentry) {
1075                 dentry = d_alloc(dir, name);
1076                 if (unlikely(!dentry))
1077                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1078
1079                 *need_lookup = true;
1080         }
1081         return dentry;
1082 }
1083
1084 /*
1085  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative but may be
1086  * hashed if it was pouplated with DCACHE_NEED_LOOKUP.
1087  *
1088  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1089  */
1090 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1091                                   struct nameidata *nd)
1092 {
1093         struct dentry *old;
1094
1095         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1096         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1097                 dput(dentry);
1098                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1099         }
1100
1101         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, nd);
1102         if (unlikely(old)) {
1103                 dput(dentry);
1104                 dentry = old;
1105         }
1106         return dentry;
1107 }
1108
1109 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1110                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1111 {
1112         bool need_lookup;
1113         struct dentry *dentry;
1114
1115         dentry = lookup_dcache(name, base, nd, &need_lookup);
1116         if (!need_lookup)
1117                 return dentry;
1118
1119         return lookup_real(base->d_inode, dentry, nd);
1120 }
1121
1122 /*
1123  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1124  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1125  *  It _is_ time-critical.
1126  */
1127 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1128                         struct path *path, struct inode **inode)
1129 {
1130         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1131         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1132         int need_reval = 1;
1133         int status = 1;
1134         int err;
1135
1136         /*
1137          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1138          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1139          * do the non-racy lookup, below.
1140          */
1141         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1142                 unsigned seq;
1143                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, nd->inode);
1144                 if (!dentry)
1145                         goto unlazy;
1146
1147                 /*
1148                  * This sequence count validates that the inode matches
1149                  * the dentry name information from lookup.
1150                  */
1151                 *inode = dentry->d_inode;
1152                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1153                         return -ECHILD;
1154
1155                 /*
1156                  * This sequence count validates that the parent had no
1157                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1158                  *
1159                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1160                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1161                  */
1162                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1163                         return -ECHILD;
1164                 nd->seq = seq;
1165
1166                 if (unlikely(d_need_lookup(dentry)))
1167                         goto unlazy;
1168                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1169                         status = d_revalidate(dentry, nd);
1170                         if (unlikely(status <= 0)) {
1171                                 if (status != -ECHILD)
1172                                         need_reval = 0;
1173                                 goto unlazy;
1174                         }
1175                 }
1176                 path->mnt = mnt;
1177                 path->dentry = dentry;
1178                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1179                         goto unlazy;
1180                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1181                         goto unlazy;
1182                 return 0;
1183 unlazy:
1184                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1185                         return -ECHILD;
1186         } else {
1187                 dentry = __d_lookup(parent, name);
1188         }
1189
1190         if (unlikely(!dentry))
1191                 goto need_lookup;
1192
1193         if (unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1194                 dput(dentry);
1195                 goto need_lookup;
1196         }
1197
1198         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1199                 status = d_revalidate(dentry, nd);
1200         if (unlikely(status <= 0)) {
1201                 if (status < 0) {
1202                         dput(dentry);
1203                         return status;
1204                 }
1205                 if (!d_invalidate(dentry)) {
1206                         dput(dentry);
1207                         goto need_lookup;
1208                 }
1209         }
1210 done:
1211         path->mnt = mnt;
1212         path->dentry = dentry;
1213         err = follow_managed(path, nd->flags);
1214         if (unlikely(err < 0)) {
1215                 path_put_conditional(path, nd);
1216                 return err;
1217         }
1218         if (err)
1219                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1220         *inode = path->dentry->d_inode;
1221         return 0;
1222
1223 need_lookup:
1224         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1225
1226         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1227         dentry = __lookup_hash(name, parent, nd);
1228         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1229         if (IS_ERR(dentry))
1230                 return PTR_ERR(dentry);
1231         goto done;
1232 }
1233
1234 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1235 {
1236         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1237                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1238                 if (err != -ECHILD)
1239                         return err;
1240                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1241                         return -ECHILD;
1242         }
1243         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1244 }
1245
1246 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1247 {
1248         if (type == LAST_DOTDOT) {
1249                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1250                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1251                                 return -ECHILD;
1252                 } else
1253                         follow_dotdot(nd);
1254         }
1255         return 0;
1256 }
1257
1258 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1259 {
1260         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1261                 path_put(&nd->path);
1262         } else {
1263                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1264                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1265                         nd->root.mnt = NULL;
1266                 rcu_read_unlock();
1267                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
1268         }
1269 }
1270
1271 /*
1272  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1273  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1274  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1275  * for the common case.
1276  */
1277 static inline int should_follow_link(struct inode *inode, int follow)
1278 {
1279         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_NOFOLLOW))) {
1280                 if (likely(inode->i_op->follow_link))
1281                         return follow;
1282
1283                 /* This gets set once for the inode lifetime */
1284                 spin_lock(&inode->i_lock);
1285                 inode->i_opflags |= IOP_NOFOLLOW;
1286                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1287         }
1288         return 0;
1289 }
1290
1291 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1292                 struct qstr *name, int type, int follow)
1293 {
1294         struct inode *inode;
1295         int err;
1296         /*
1297          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1298          * to be able to know about the current root directory and
1299          * parent relationships.
1300          */
1301         if (unlikely(type != LAST_NORM))
1302                 return handle_dots(nd, type);
1303         err = do_lookup(nd, name, path, &inode);
1304         if (unlikely(err)) {
1305                 terminate_walk(nd);
1306                 return err;
1307         }
1308         if (!inode) {
1309                 path_to_nameidata(path, nd);
1310                 terminate_walk(nd);
1311                 return -ENOENT;
1312         }
1313         if (should_follow_link(inode, follow)) {
1314                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1315                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1316                                 terminate_walk(nd);
1317                                 return -ECHILD;
1318                         }
1319                 }
1320                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1321                 return 1;
1322         }
1323         path_to_nameidata(path, nd);
1324         nd->inode = inode;
1325         return 0;
1326 }
1327
1328 /*
1329  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1330  * limiting consecutive symlinks to 40.
1331  *
1332  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1333  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1334  */
1335 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1336 {
1337         int res;
1338
1339         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1340                 path_put_conditional(path, nd);
1341                 path_put(&nd->path);
1342                 return -ELOOP;
1343         }
1344         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1345
1346         nd->depth++;
1347         current->link_count++;
1348
1349         do {
1350                 struct path link = *path;
1351                 void *cookie;
1352
1353                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1354                 if (!res)
1355                         res = walk_component(nd, path, &nd->last,
1356                                              nd->last_type, LOOKUP_FOLLOW);
1357                 put_link(nd, &link, cookie);
1358         } while (res > 0);
1359
1360         current->link_count--;
1361         nd->depth--;
1362         return res;
1363 }
1364
1365 /*
1366  * We really don't want to look at inode->i_op->lookup
1367  * when we don't have to. So we keep a cache bit in
1368  * the inode ->i_opflags field that says "yes, we can
1369  * do lookup on this inode".
1370  */
1371 static inline int can_lookup(struct inode *inode)
1372 {
1373         if (likely(inode->i_opflags & IOP_LOOKUP))
1374                 return 1;
1375         if (likely(!inode->i_op->lookup))
1376                 return 0;
1377
1378         /* We do this once for the lifetime of the inode */
1379         spin_lock(&inode->i_lock);
1380         inode->i_opflags |= IOP_LOOKUP;
1381         spin_unlock(&inode->i_lock);
1382         return 1;
1383 }
1384
1385 /*
1386  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1387  * operations one word at a time, but we are limited to:
1388  *
1389  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1390  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1391  *   fast.
1392  *
1393  * - Little-endian machines (so that we can generate the mask
1394  *   of low bytes efficiently). Again, we *could* do a byte
1395  *   swapping load on big-endian architectures if that is not
1396  *   expensive enough to make the optimization worthless.
1397  *
1398  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1399  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1400  *   crossing operation.
1401  *
1402  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1403  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1404  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1405  *   efficient population count instruction or similar.
1406  */
1407 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1408
1409 #include <asm/word-at-a-time.h>
1410
1411 #ifdef CONFIG_64BIT
1412
1413 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1414 {
1415         hash += hash >> (8*sizeof(int));
1416         return hash;
1417 }
1418
1419 #else   /* 32-bit case */
1420
1421 #define fold_hash(x) (x)
1422
1423 #endif
1424
1425 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1426 {
1427         unsigned long a, mask;
1428         unsigned long hash = 0;
1429
1430         for (;;) {
1431                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1432                 if (len < sizeof(unsigned long))
1433                         break;
1434                 hash += a;
1435                 hash *= 9;
1436                 name += sizeof(unsigned long);
1437                 len -= sizeof(unsigned long);
1438                 if (!len)
1439                         goto done;
1440         }
1441         mask = ~(~0ul << len*8);
1442         hash += mask & a;
1443 done:
1444         return fold_hash(hash);
1445 }
1446 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1447
1448 /*
1449  * Calculate the length and hash of the path component, and
1450  * return the length of the component;
1451  */
1452 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1453 {
1454         unsigned long a, mask, hash, len;
1455
1456         hash = a = 0;
1457         len = -sizeof(unsigned long);
1458         do {
1459                 hash = (hash + a) * 9;
1460                 len += sizeof(unsigned long);
1461                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1462                 /* Do we have any NUL or '/' bytes in this word? */
1463                 mask = has_zero(a) | has_zero(a ^ REPEAT_BYTE('/'));
1464         } while (!mask);
1465
1466         /* The mask *below* the first high bit set */
1467         mask = (mask - 1) & ~mask;
1468         mask >>= 7;
1469         hash += a & mask;
1470         *hashp = fold_hash(hash);
1471
1472         return len + count_masked_bytes(mask);
1473 }
1474
1475 #else
1476
1477 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1478 {
1479         unsigned long hash = init_name_hash();
1480         while (len--)
1481                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1482         return end_name_hash(hash);
1483 }
1484 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1485
1486 /*
1487  * We know there's a real path component here of at least
1488  * one character.
1489  */
1490 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1491 {
1492         unsigned long hash = init_name_hash();
1493         unsigned long len = 0, c;
1494
1495         c = (unsigned char)*name;
1496         do {
1497                 len++;
1498                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1499                 c = (unsigned char)name[len];
1500         } while (c && c != '/');
1501         *hashp = end_name_hash(hash);
1502         return len;
1503 }
1504
1505 #endif
1506
1507 /*
1508  * Name resolution.
1509  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1510  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1511  *
1512  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1513  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1514  */
1515 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1516 {
1517         struct path next;
1518         int err;
1519         
1520         while (*name=='/')
1521                 name++;
1522         if (!*name)
1523                 return 0;
1524
1525         /* At this point we know we have a real path component. */
1526         for(;;) {
1527                 struct qstr this;
1528                 long len;
1529                 int type;
1530
1531                 err = may_lookup(nd);
1532                 if (err)
1533                         break;
1534
1535                 len = hash_name(name, &this.hash);
1536                 this.name = name;
1537                 this.len = len;
1538
1539                 type = LAST_NORM;
1540                 if (name[0] == '.') switch (len) {
1541                         case 2:
1542                                 if (name[1] == '.') {
1543                                         type = LAST_DOTDOT;
1544                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1545                                 }
1546                                 break;
1547                         case 1:
1548                                 type = LAST_DOT;
1549                 }
1550                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1551                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1552                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1553                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1554                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode,
1555                                                            &this);
1556                                 if (err < 0)
1557                                         break;
1558                         }
1559                 }
1560
1561                 if (!name[len])
1562                         goto last_component;
1563                 /*
1564                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1565                  * slash, and continue until no more slashes.
1566                  */
1567                 do {
1568                         len++;
1569                 } while (unlikely(name[len] == '/'));
1570                 if (!name[len])
1571                         goto last_component;
1572                 name += len;
1573
1574                 err = walk_component(nd, &next, &this, type, LOOKUP_FOLLOW);
1575                 if (err < 0)
1576                         return err;
1577
1578                 if (err) {
1579                         err = nested_symlink(&next, nd);
1580                         if (err)
1581                                 return err;
1582                 }
1583                 if (can_lookup(nd->inode))
1584                         continue;
1585                 err = -ENOTDIR; 
1586                 break;
1587                 /* here ends the main loop */
1588
1589 last_component:
1590                 nd->last = this;
1591                 nd->last_type = type;
1592                 return 0;
1593         }
1594         terminate_walk(nd);
1595         return err;
1596 }
1597
1598 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1599                      struct nameidata *nd, struct file **fp)
1600 {
1601         int retval = 0;
1602         int fput_needed;
1603         struct file *file;
1604
1605         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1606         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1607         nd->depth = 0;
1608         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1609                 struct inode *inode = nd->root.dentry->d_inode;
1610                 if (*name) {
1611                         if (!inode->i_op->lookup)
1612                                 return -ENOTDIR;
1613                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1614                         if (retval)
1615                                 return retval;
1616                 }
1617                 nd->path = nd->root;
1618                 nd->inode = inode;
1619                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1620                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1621                         rcu_read_lock();
1622                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1623                 } else {
1624                         path_get(&nd->path);
1625                 }
1626                 return 0;
1627         }
1628
1629         nd->root.mnt = NULL;
1630
1631         if (*name=='/') {
1632                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1633                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1634                         rcu_read_lock();
1635                         set_root_rcu(nd);
1636                 } else {
1637                         set_root(nd);
1638                         path_get(&nd->root);
1639                 }
1640                 nd->path = nd->root;
1641         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1642                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1643                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1644                         unsigned seq;
1645
1646                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1647                         rcu_read_lock();
1648
1649                         do {
1650                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1651                                 nd->path = fs->pwd;
1652                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1653                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1654                 } else {
1655                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1656                 }
1657         } else {
1658                 struct dentry *dentry;
1659
1660                 file = fget_raw_light(dfd, &fput_needed);
1661                 retval = -EBADF;
1662                 if (!file)
1663                         goto out_fail;
1664
1665                 dentry = file->f_path.dentry;
1666
1667                 if (*name) {
1668                         retval = -ENOTDIR;
1669                         if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1670                                 goto fput_fail;
1671
1672                         retval = inode_permission(dentry->d_inode, MAY_EXEC);
1673                         if (retval)
1674                                 goto fput_fail;
1675                 }
1676
1677                 nd->path = file->f_path;
1678                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1679                         if (fput_needed)
1680                                 *fp = file;
1681                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1682                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1683                         rcu_read_lock();
1684                 } else {
1685                         path_get(&file->f_path);
1686                         fput_light(file, fput_needed);
1687                 }
1688         }
1689
1690         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1691         return 0;
1692
1693 fput_fail:
1694         fput_light(file, fput_needed);
1695 out_fail:
1696         return retval;
1697 }
1698
1699 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1700 {
1701         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1702                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1703
1704         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1705         return walk_component(nd, path, &nd->last, nd->last_type,
1706                                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1707 }
1708
1709 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1710 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1711                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1712 {
1713         struct file *base = NULL;
1714         struct path path;
1715         int err;
1716
1717         /*
1718          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1719          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1720          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1721          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1722          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1723          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1724          * analogue, foo_rcu().
1725          *
1726          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1727          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1728          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1729          * be able to complete).
1730          */
1731         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
1732
1733         if (unlikely(err))
1734                 return err;
1735
1736         current->total_link_count = 0;
1737         err = link_path_walk(name, nd);
1738
1739         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1740                 err = lookup_last(nd, &path);
1741                 while (err > 0) {
1742                         void *cookie;
1743                         struct path link = path;
1744                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1745                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
1746                         if (!err)
1747                                 err = lookup_last(nd, &path);
1748                         put_link(nd, &link, cookie);
1749                 }
1750         }
1751
1752         if (!err)
1753                 err = complete_walk(nd);
1754
1755         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1756                 if (!nd->inode->i_op->lookup) {
1757                         path_put(&nd->path);
1758                         err = -ENOTDIR;
1759                 }
1760         }
1761
1762         if (base)
1763                 fput(base);
1764
1765         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1766                 path_put(&nd->root);
1767                 nd->root.mnt = NULL;
1768         }
1769         return err;
1770 }
1771
1772 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1773                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1774 {
1775         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1776         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1777                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
1778         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1779                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1780
1781         if (likely(!retval)) {
1782                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1783                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1784                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1785                 }
1786         }
1787         return retval;
1788 }
1789
1790 int kern_path_parent(const char *name, struct nameidata *nd)
1791 {
1792         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, nd);
1793 }
1794
1795 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1796 {
1797         struct nameidata nd;
1798         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1799         if (!res)
1800                 *path = nd.path;
1801         return res;
1802 }
1803
1804 /**
1805  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1806  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1807  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1808  * @name: pointer to file name
1809  * @flags: lookup flags
1810  * @path: pointer to struct path to fill
1811  */
1812 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1813                     const char *name, unsigned int flags,
1814                     struct path *path)
1815 {
1816         struct nameidata nd;
1817         int err;
1818         nd.root.dentry = dentry;
1819         nd.root.mnt = mnt;
1820         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1821         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
1822         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
1823         if (!err)
1824                 *path = nd.path;
1825         return err;
1826 }
1827
1828 /*
1829  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1830  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1831  * SMP-safe.
1832  */
1833 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1834 {
1835         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1836 }
1837
1838 /**
1839  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1840  * @name:       pathname component to lookup
1841  * @base:       base directory to lookup from
1842  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1843  *
1844  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1845  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1846  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1847  * using this helper needs to be prepared for that.
1848  */
1849 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1850 {
1851         struct qstr this;
1852         unsigned int c;
1853         int err;
1854
1855         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1856
1857         this.name = name;
1858         this.len = len;
1859         this.hash = full_name_hash(name, len);
1860         if (!len)
1861                 return ERR_PTR(-EACCES);
1862
1863         while (len--) {
1864                 c = *(const unsigned char *)name++;
1865                 if (c == '/' || c == '\0')
1866                         return ERR_PTR(-EACCES);
1867         }
1868         /*
1869          * See if the low-level filesystem might want
1870          * to use its own hash..
1871          */
1872         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1873                 int err = base->d_op->d_hash(base, base->d_inode, &this);
1874                 if (err < 0)
1875                         return ERR_PTR(err);
1876         }
1877
1878         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
1879         if (err)
1880                 return ERR_PTR(err);
1881
1882         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1883 }
1884
1885 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1886                  struct path *path, int *empty)
1887 {
1888         struct nameidata nd;
1889         char *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
1890         int err = PTR_ERR(tmp);
1891         if (!IS_ERR(tmp)) {
1892
1893                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1894
1895                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1896                 putname(tmp);
1897                 if (!err)
1898                         *path = nd.path;
1899         }
1900         return err;
1901 }
1902
1903 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1904                  struct path *path)
1905 {
1906         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
1907 }
1908
1909 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1910                         struct nameidata *nd, char **name)
1911 {
1912         char *s = getname(path);
1913         int error;
1914
1915         if (IS_ERR(s))
1916                 return PTR_ERR(s);
1917
1918         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1919         if (error)
1920                 putname(s);
1921         else
1922                 *name = s;
1923
1924         return error;
1925 }
1926
1927 /*
1928  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1929  * minimal.
1930  */
1931 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1932 {
1933         kuid_t fsuid = current_fsuid();
1934
1935         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1936                 return 0;
1937         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
1938                 return 0;
1939         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
1940                 return 0;
1941         return !inode_capable(inode, CAP_FOWNER);
1942 }
1943
1944 /*
1945  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1946  *  whether the type of victim is right.
1947  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1948  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1949  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1950  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1951  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1952  *      a. be owner of dir, or
1953  *      b. be owner of victim, or
1954  *      c. have CAP_FOWNER capability
1955  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1956  *     links pointing to it.
1957  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1958  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1959  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1960  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1961  *     nfs_async_unlink().
1962  */
1963 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1964 {
1965         int error;
1966
1967         if (!victim->d_inode)
1968                 return -ENOENT;
1969
1970         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1971         audit_inode_child(victim, dir);
1972
1973         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1974         if (error)
1975                 return error;
1976         if (IS_APPEND(dir))
1977                 return -EPERM;
1978         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
1979             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
1980                 return -EPERM;
1981         if (isdir) {
1982                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1983                         return -ENOTDIR;
1984                 if (IS_ROOT(victim))
1985                         return -EBUSY;
1986         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1987                 return -EISDIR;
1988         if (IS_DEADDIR(dir))
1989                 return -ENOENT;
1990         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1991                 return -EBUSY;
1992         return 0;
1993 }
1994
1995 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
1996  *  dir.
1997  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
1998  *     this case, but since we are inlined it's OK)
1999  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2000  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2001  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2002  */
2003 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2004 {
2005         if (child->d_inode)
2006                 return -EEXIST;
2007         if (IS_DEADDIR(dir))
2008                 return -ENOENT;
2009         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2010 }
2011
2012 /*
2013  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2014  */
2015 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2016 {
2017         struct dentry *p;
2018
2019         if (p1 == p2) {
2020                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2021                 return NULL;
2022         }
2023
2024         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2025
2026         p = d_ancestor(p2, p1);
2027         if (p) {
2028                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2029                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2030                 return p;
2031         }
2032
2033         p = d_ancestor(p1, p2);
2034         if (p) {
2035                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2036                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2037                 return p;
2038         }
2039
2040         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2041         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2042         return NULL;
2043 }
2044
2045 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2046 {
2047         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2048         if (p1 != p2) {
2049                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2050                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2051         }
2052 }
2053
2054 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2055                 struct nameidata *nd)
2056 {
2057         int error = may_create(dir, dentry);
2058
2059         if (error)
2060                 return error;
2061
2062         if (!dir->i_op->create)
2063                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2064         mode &= S_IALLUGO;
2065         mode |= S_IFREG;
2066         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2067         if (error)
2068                 return error;
2069         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
2070         if (!error)
2071                 fsnotify_create(dir, dentry);
2072         return error;
2073 }
2074
2075 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2076 {
2077         struct dentry *dentry = path->dentry;
2078         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2079         int error;
2080
2081         /* O_PATH? */
2082         if (!acc_mode)
2083                 return 0;
2084
2085         if (!inode)
2086                 return -ENOENT;
2087
2088         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2089         case S_IFLNK:
2090                 return -ELOOP;
2091         case S_IFDIR:
2092                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2093                         return -EISDIR;
2094                 break;
2095         case S_IFBLK:
2096         case S_IFCHR:
2097                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2098                         return -EACCES;
2099                 /*FALLTHRU*/
2100         case S_IFIFO:
2101         case S_IFSOCK:
2102                 flag &= ~O_TRUNC;
2103                 break;
2104         }
2105
2106         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2107         if (error)
2108                 return error;
2109
2110         /*
2111          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2112          */
2113         if (IS_APPEND(inode)) {
2114                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2115                         return -EPERM;
2116                 if (flag & O_TRUNC)
2117                         return -EPERM;
2118         }
2119
2120         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2121         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2122                 return -EPERM;
2123
2124         return 0;
2125 }
2126
2127 static int handle_truncate(struct file *filp)
2128 {
2129         struct path *path = &filp->f_path;
2130         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2131         int error = get_write_access(inode);
2132         if (error)
2133                 return error;
2134         /*
2135          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2136          */
2137         error = locks_verify_locked(inode);
2138         if (!error)
2139                 error = security_path_truncate(path);
2140         if (!error) {
2141                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2142                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2143                                     filp);
2144         }
2145         put_write_access(inode);
2146         return error;
2147 }
2148
2149 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2150 {
2151         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2152                 flag--;
2153         return flag;
2154 }
2155
2156 /*
2157  * Handle the last step of open()
2158  */
2159 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2160                             const struct open_flags *op, const char *pathname)
2161 {
2162         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2163         struct dentry *dentry;
2164         int open_flag = op->open_flag;
2165         int will_truncate = open_flag & O_TRUNC;
2166         int want_write = 0;
2167         int acc_mode = op->acc_mode;
2168         struct file *filp;
2169         int error;
2170
2171         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2172         nd->flags |= op->intent;
2173
2174         switch (nd->last_type) {
2175         case LAST_DOTDOT:
2176         case LAST_DOT:
2177                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2178                 if (error)
2179                         return ERR_PTR(error);
2180                 /* fallthrough */
2181         case LAST_ROOT:
2182                 error = complete_walk(nd);
2183                 if (error)
2184                         return ERR_PTR(error);
2185                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2186                 if (open_flag & O_CREAT) {
2187                         error = -EISDIR;
2188                         goto exit;
2189                 }
2190                 goto ok;
2191         case LAST_BIND:
2192                 error = complete_walk(nd);
2193                 if (error)
2194                         return ERR_PTR(error);
2195                 audit_inode(pathname, dir);
2196                 goto ok;
2197         }
2198
2199         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2200                 int symlink_ok = 0;
2201                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2202                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2203                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2204                         symlink_ok = 1;
2205                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2206                 error = walk_component(nd, path, &nd->last, LAST_NORM,
2207                                         !symlink_ok);
2208                 if (error < 0)
2209                         return ERR_PTR(error);
2210                 if (error) /* symlink */
2211                         return NULL;
2212                 /* sayonara */
2213                 error = complete_walk(nd);
2214                 if (error)
2215                         return ERR_PTR(error);
2216
2217                 error = -ENOTDIR;
2218                 if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2219                         if (!nd->inode->i_op->lookup)
2220                                 goto exit;
2221                 }
2222                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2223                 goto ok;
2224         }
2225
2226         /* create side of things */
2227         /*
2228          * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED has been
2229          * cleared when we got to the last component we are about to look up
2230          */
2231         error = complete_walk(nd);
2232         if (error)
2233                 return ERR_PTR(error);
2234
2235         audit_inode(pathname, dir);
2236         error = -EISDIR;
2237         /* trailing slashes? */
2238         if (nd->last.name[nd->last.len])
2239                 goto exit;
2240
2241         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2242
2243         dentry = lookup_hash(nd);
2244         error = PTR_ERR(dentry);
2245         if (IS_ERR(dentry)) {
2246                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2247                 goto exit;
2248         }
2249
2250         path->dentry = dentry;
2251         path->mnt = nd->path.mnt;
2252
2253         /* Negative dentry, just create the file */
2254         if (!dentry->d_inode) {
2255                 umode_t mode = op->mode;
2256                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2257                         mode &= ~current_umask();
2258                 /*
2259                  * This write is needed to ensure that a
2260                  * rw->ro transition does not occur between
2261                  * the time when the file is created and when
2262                  * a permanent write count is taken through
2263                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2264                  */
2265                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2266                 if (error)
2267                         goto exit_mutex_unlock;
2268                 want_write = 1;
2269                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2270                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2271                 will_truncate = 0;
2272                 acc_mode = MAY_OPEN;
2273                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2274                 if (error)
2275                         goto exit_mutex_unlock;
2276                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode, nd);
2277                 if (error)
2278                         goto exit_mutex_unlock;
2279                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2280                 dput(nd->path.dentry);
2281                 nd->path.dentry = dentry;
2282                 goto common;
2283         }
2284
2285         /*
2286          * It already exists.
2287          */
2288         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2289         audit_inode(pathname, path->dentry);
2290
2291         error = -EEXIST;
2292         if (open_flag & O_EXCL)
2293                 goto exit_dput;
2294
2295         error = follow_managed(path, nd->flags);
2296         if (error < 0)
2297                 goto exit_dput;
2298
2299         if (error)
2300                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2301
2302         error = -ENOENT;
2303         if (!path->dentry->d_inode)
2304                 goto exit_dput;
2305
2306         if (path->dentry->d_inode->i_op->follow_link)
2307                 return NULL;
2308
2309         path_to_nameidata(path, nd);
2310         nd->inode = path->dentry->d_inode;
2311         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2312         error = complete_walk(nd);
2313         if (error)
2314                 return ERR_PTR(error);
2315         error = -EISDIR;
2316         if (S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2317                 goto exit;
2318 ok:
2319         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
2320                 will_truncate = 0;
2321
2322         if (will_truncate) {
2323                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2324                 if (error)
2325                         goto exit;
2326                 want_write = 1;
2327         }
2328 common:
2329         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2330         if (error)
2331                 goto exit;
2332         filp = nameidata_to_filp(nd);
2333         if (!IS_ERR(filp)) {
2334                 error = ima_file_check(filp, op->acc_mode);
2335                 if (error) {
2336                         fput(filp);
2337                         filp = ERR_PTR(error);
2338                 }
2339         }
2340         if (!IS_ERR(filp)) {
2341                 if (will_truncate) {
2342                         error = handle_truncate(filp);
2343                         if (error) {
2344                                 fput(filp);
2345                                 filp = ERR_PTR(error);
2346                         }
2347                 }
2348         }
2349 out:
2350         if (want_write)
2351                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2352         path_put(&nd->path);
2353         return filp;
2354
2355 exit_mutex_unlock:
2356         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2357 exit_dput:
2358         path_put_conditional(path, nd);
2359 exit:
2360         filp = ERR_PTR(error);
2361         goto out;
2362 }
2363
2364 static struct file *path_openat(int dfd, const char *pathname,
2365                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
2366 {
2367         struct file *base = NULL;
2368         struct file *filp;
2369         struct path path;
2370         int error;
2371
2372         filp = get_empty_filp();
2373         if (!filp)
2374                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2375
2376         filp->f_flags = op->open_flag;
2377         nd->intent.open.file = filp;
2378         nd->intent.open.flags = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2379         nd->intent.open.create_mode = op->mode;
2380
2381         error = path_init(dfd, pathname, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
2382         if (unlikely(error))
2383                 goto out_filp;
2384
2385         current->total_link_count = 0;
2386         error = link_path_walk(pathname, nd);
2387         if (unlikely(error))
2388                 goto out_filp;
2389
2390         filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2391         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2392                 struct path link = path;
2393                 void *cookie;
2394                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2395                         path_put_conditional(&path, nd);
2396                         path_put(&nd->path);
2397                         filp = ERR_PTR(-ELOOP);
2398                         break;
2399                 }
2400                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2401                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
2402                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
2403                 if (unlikely(error))
2404                         filp = ERR_PTR(error);
2405                 else
2406                         filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2407                 put_link(nd, &link, cookie);
2408         }
2409 out:
2410         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2411                 path_put(&nd->root);
2412         if (base)
2413                 fput(base);
2414         release_open_intent(nd);
2415         return filp;
2416
2417 out_filp:
2418         filp = ERR_PTR(error);
2419         goto out;
2420 }
2421
2422 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2423                 const struct open_flags *op, int flags)
2424 {
2425         struct nameidata nd;
2426         struct file *filp;
2427
2428         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2429         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
2430                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
2431         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
2432                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2433         return filp;
2434 }
2435
2436 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2437                 const char *name, const struct open_flags *op, int flags)
2438 {
2439         struct nameidata nd;
2440         struct file *file;
2441
2442         nd.root.mnt = mnt;
2443         nd.root.dentry = dentry;
2444
2445         flags |= LOOKUP_ROOT;
2446
2447         if (dentry->d_inode->i_op->follow_link && op->intent & LOOKUP_OPEN)
2448                 return ERR_PTR(-ELOOP);
2449
2450         file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2451         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
2452                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags);
2453         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
2454                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2455         return file;
2456 }
2457
2458 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname, struct path *path, int is_dir)
2459 {
2460         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2461         struct nameidata nd;
2462         int error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
2463         if (error)
2464                 return ERR_PTR(error);
2465
2466         /*
2467          * Yucky last component or no last component at all?
2468          * (foo/., foo/.., /////)
2469          */
2470         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2471                 goto out;
2472         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2473         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2474         nd.intent.open.flags = O_EXCL;
2475
2476         /*
2477          * Do the final lookup.
2478          */
2479         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2480         dentry = lookup_hash(&nd);
2481         if (IS_ERR(dentry))
2482                 goto fail;
2483
2484         if (dentry->d_inode)
2485                 goto eexist;
2486         /*
2487          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2488          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2489          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2490          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2491          */
2492         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
2493                 dput(dentry);
2494                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2495                 goto fail;
2496         }
2497         *path = nd.path;
2498         return dentry;
2499 eexist:
2500         dput(dentry);
2501         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2502 fail:
2503         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2504 out:
2505         path_put(&nd.path);
2506         return dentry;
2507 }
2508 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
2509
2510 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname, struct path *path, int is_dir)
2511 {
2512         char *tmp = getname(pathname);
2513         struct dentry *res;
2514         if (IS_ERR(tmp))
2515                 return ERR_CAST(tmp);
2516         res = kern_path_create(dfd, tmp, path, is_dir);
2517         putname(tmp);
2518         return res;
2519 }
2520 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
2521
2522 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
2523 {
2524         int error = may_create(dir, dentry);
2525
2526         if (error)
2527                 return error;
2528
2529         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
2530                 return -EPERM;
2531
2532         if (!dir->i_op->mknod)
2533                 return -EPERM;
2534
2535         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2536         if (error)
2537                 return error;
2538
2539         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2540         if (error)
2541                 return error;
2542
2543         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2544         if (!error)
2545                 fsnotify_create(dir, dentry);
2546         return error;
2547 }
2548
2549 static int may_mknod(umode_t mode)
2550 {
2551         switch (mode & S_IFMT) {
2552         case S_IFREG:
2553         case S_IFCHR:
2554         case S_IFBLK:
2555         case S_IFIFO:
2556         case S_IFSOCK:
2557         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2558                 return 0;
2559         case S_IFDIR:
2560                 return -EPERM;
2561         default:
2562                 return -EINVAL;
2563         }
2564 }
2565
2566 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
2567                 unsigned, dev)
2568 {
2569         struct dentry *dentry;
2570         struct path path;
2571         int error;
2572
2573         if (S_ISDIR(mode))
2574                 return -EPERM;
2575
2576         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, 0);
2577         if (IS_ERR(dentry))
2578                 return PTR_ERR(dentry);
2579
2580         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
2581                 mode &= ~current_umask();
2582         error = may_mknod(mode);
2583         if (error)
2584                 goto out_dput;
2585         error = mnt_want_write(path.mnt);
2586         if (error)
2587                 goto out_dput;
2588         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
2589         if (error)
2590                 goto out_drop_write;
2591         switch (mode & S_IFMT) {
2592                 case 0: case S_IFREG:
2593                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,NULL);
2594                         break;
2595                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2596                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2597                                         new_decode_dev(dev));
2598                         break;
2599                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2600                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2601                         break;
2602         }
2603 out_drop_write:
2604         mnt_drop_write(path.mnt);
2605 out_dput:
2606         dput(dentry);
2607         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2608         path_put(&path);
2609
2610         return error;
2611 }
2612
2613 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
2614 {
2615         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2616 }
2617
2618 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2619 {
2620         int error = may_create(dir, dentry);
2621         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
2622
2623         if (error)
2624                 return error;
2625
2626         if (!dir->i_op->mkdir)
2627                 return -EPERM;
2628
2629         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2630         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2631         if (error)
2632                 return error;
2633
2634         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
2635                 return -EMLINK;
2636
2637         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2638         if (!error)
2639                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2640         return error;
2641 }
2642
2643 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2644 {
2645         struct dentry *dentry;
2646         struct path path;
2647         int error;
2648
2649         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, 1);
2650         if (IS_ERR(dentry))
2651                 return PTR_ERR(dentry);
2652
2653         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
2654                 mode &= ~current_umask();
2655         error = mnt_want_write(path.mnt);
2656         if (error)
2657                 goto out_dput;
2658         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
2659         if (error)
2660                 goto out_drop_write;
2661         error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2662 out_drop_write:
2663         mnt_drop_write(path.mnt);
2664 out_dput:
2665         dput(dentry);
2666         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2667         path_put(&path);
2668         return error;
2669 }
2670
2671 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2672 {
2673         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2674 }
2675
2676 /*
2677  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
2678  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
2679  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
2680  * then we drop the dentry now.
2681  *
2682  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2683  * do a
2684  *
2685  *      if (!d_unhashed(dentry))
2686  *              return -EBUSY;
2687  *
2688  * if it cannot handle the case of removing a directory
2689  * that is still in use by something else..
2690  */
2691 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2692 {
2693         shrink_dcache_parent(dentry);
2694         spin_lock(&dentry->d_lock);
2695         if (dentry->d_count == 1)
2696                 __d_drop(dentry);
2697         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2698 }
2699
2700 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2701 {
2702         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2703
2704         if (error)
2705                 return error;
2706
2707         if (!dir->i_op->rmdir)
2708                 return -EPERM;
2709
2710         dget(dentry);
2711         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2712
2713         error = -EBUSY;
2714         if (d_mountpoint(dentry))
2715                 goto out;
2716
2717         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2718         if (error)
2719                 goto out;
2720
2721         shrink_dcache_parent(dentry);
2722         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2723         if (error)
2724                 goto out;
2725
2726         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2727         dont_mount(dentry);
2728
2729 out:
2730         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2731         dput(dentry);
2732         if (!error)
2733                 d_delete(dentry);
2734         return error;
2735 }
2736
2737 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2738 {
2739         int error = 0;
2740         char * name;
2741         struct dentry *dentry;
2742         struct nameidata nd;
2743
2744         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2745         if (error)
2746                 return error;
2747
2748         switch(nd.last_type) {
2749         case LAST_DOTDOT:
2750                 error = -ENOTEMPTY;
2751                 goto exit1;
2752         case LAST_DOT:
2753                 error = -EINVAL;
2754                 goto exit1;
2755         case LAST_ROOT:
2756                 error = -EBUSY;
2757                 goto exit1;
2758         }
2759
2760         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2761
2762         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2763         dentry = lookup_hash(&nd);
2764         error = PTR_ERR(dentry);
2765         if (IS_ERR(dentry))
2766                 goto exit2;
2767         if (!dentry->d_inode) {
2768                 error = -ENOENT;
2769                 goto exit3;
2770         }
2771         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2772         if (error)
2773                 goto exit3;
2774         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2775         if (error)
2776                 goto exit4;
2777         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2778 exit4:
2779         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2780 exit3:
2781         dput(dentry);
2782 exit2:
2783         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2784 exit1:
2785         path_put(&nd.path);
2786         putname(name);
2787         return error;
2788 }
2789
2790 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2791 {
2792         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2793 }
2794
2795 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2796 {
2797         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2798
2799         if (error)
2800                 return error;
2801
2802         if (!dir->i_op->unlink)
2803                 return -EPERM;
2804
2805         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2806         if (d_mountpoint(dentry))
2807                 error = -EBUSY;
2808         else {
2809                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2810                 if (!error) {
2811                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2812                         if (!error)
2813                                 dont_mount(dentry);
2814                 }
2815         }
2816         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2817
2818         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2819         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2820                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2821                 d_delete(dentry);
2822         }
2823
2824         return error;
2825 }
2826
2827 /*
2828  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2829  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2830  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2831  * while waiting on the I/O.
2832  */
2833 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2834 {
2835         int error;
2836         char *name;
2837         struct dentry *dentry;
2838         struct nameidata nd;
2839         struct inode *inode = NULL;
2840
2841         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2842         if (error)
2843                 return error;
2844
2845         error = -EISDIR;
2846         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2847                 goto exit1;
2848
2849         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2850
2851         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2852         dentry = lookup_hash(&nd);
2853         error = PTR_ERR(dentry);
2854         if (!IS_ERR(dentry)) {
2855                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2856                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2857                         goto slashes;
2858                 inode = dentry->d_inode;
2859                 if (!inode)
2860                         goto slashes;
2861                 ihold(inode);
2862                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2863                 if (error)
2864                         goto exit2;
2865                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
2866                 if (error)
2867                         goto exit3;
2868                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2869 exit3:
2870                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2871         exit2:
2872                 dput(dentry);
2873         }
2874         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2875         if (inode)
2876                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2877 exit1:
2878         path_put(&nd.path);
2879         putname(name);
2880         return error;
2881
2882 slashes:
2883         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2884                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2885         goto exit2;
2886 }
2887
2888 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
2889 {
2890         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2891                 return -EINVAL;
2892
2893         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2894                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2895
2896         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2897 }
2898
2899 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
2900 {
2901         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2902 }
2903
2904 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
2905 {
2906         int error = may_create(dir, dentry);
2907
2908         if (error)
2909                 return error;
2910
2911         if (!dir->i_op->symlink)
2912                 return -EPERM;
2913
2914         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2915         if (error)
2916                 return error;
2917
2918         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2919         if (!error)
2920                 fsnotify_create(dir, dentry);
2921         return error;
2922 }
2923
2924 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
2925                 int, newdfd, const char __user *, newname)
2926 {
2927         int error;
2928         char *from;
2929         struct dentry *dentry;
2930         struct path path;
2931
2932         from = getname(oldname);
2933         if (IS_ERR(from))
2934                 return PTR_ERR(from);
2935
2936         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, 0);
2937         error = PTR_ERR(dentry);
2938         if (IS_ERR(dentry))
2939                 goto out_putname;
2940
2941         error = mnt_want_write(path.mnt);
2942         if (error)
2943                 goto out_dput;
2944         error = security_path_symlink(&path, dentry, from);
2945         if (error)
2946                 goto out_drop_write;
2947         error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from);
2948 out_drop_write:
2949         mnt_drop_write(path.mnt);
2950 out_dput:
2951         dput(dentry);
2952         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2953         path_put(&path);
2954 out_putname:
2955         putname(from);
2956         return error;
2957 }
2958
2959 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
2960 {
2961         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
2962 }
2963
2964 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
2965 {
2966         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
2967         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
2968         int error;
2969
2970         if (!inode)
2971                 return -ENOENT;
2972
2973         error = may_create(dir, new_dentry);
2974         if (error)
2975                 return error;
2976
2977         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
2978                 return -EXDEV;
2979
2980         /*
2981          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
2982          */
2983         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
2984                 return -EPERM;
2985         if (!dir->i_op->link)
2986                 return -EPERM;
2987         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2988                 return -EPERM;
2989
2990         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
2991         if (error)
2992                 return error;
2993
2994         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2995         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
2996         if (inode->i_nlink == 0)
2997                 error =  -ENOENT;
2998         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
2999                 error = -EMLINK;
3000         else
3001                 error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3002         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3003         if (!error)
3004                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3005         return error;
3006 }
3007
3008 /*
3009  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3010  * security-related surprises by not following symlinks on the
3011  * newname.  --KAB
3012  *
3013  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3014  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3015  * and other special files.  --ADM
3016  */
3017 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3018                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3019 {
3020         struct dentry *new_dentry;
3021         struct path old_path, new_path;
3022         int how = 0;
3023         int error;
3024
3025         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
3026                 return -EINVAL;
3027         /*
3028          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
3029          * This ensures that not everyone will be able to create
3030          * handlink using the passed filedescriptor.
3031          */
3032         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3033                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3034                         return -ENOENT;
3035                 how = LOOKUP_EMPTY;
3036         }
3037
3038         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3039                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3040
3041         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3042         if (error)
3043                 return error;
3044
3045         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path, 0);
3046         error = PTR_ERR(new_dentry);
3047         if (IS_ERR(new_dentry))
3048                 goto out;
3049
3050         error = -EXDEV;
3051         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
3052                 goto out_dput;
3053         error = mnt_want_write(new_path.mnt);
3054         if (error)
3055                 goto out_dput;
3056         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3057         if (error)
3058                 goto out_drop_write;
3059         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry);
3060 out_drop_write:
3061         mnt_drop_write(new_path.mnt);
3062 out_dput:
3063         dput(new_dentry);
3064         mutex_unlock(&new_path.dentry->d_inode->i_mutex);
3065         path_put(&new_path);
3066 out:
3067         path_put(&old_path);
3068
3069         return error;
3070 }
3071
3072 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3073 {
3074         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3075 }
3076
3077 /*
3078  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3079  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3080  * Problems:
3081  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3082  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3083  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3084  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3085  *         story.
3086  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3087  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3088  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3089  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3090  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3091  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3092  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3093  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3094  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3095  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3096  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3097  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3098  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3099  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3100  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3101  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3102  *         locking].
3103  */
3104 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3105                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3106 {
3107         int error = 0;
3108         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3109         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
3110
3111         /*
3112          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3113          * we'll need to flip '..'.
3114          */
3115         if (new_dir != old_dir) {
3116                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3117                 if (error)
3118                         return error;
3119         }
3120
3121         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3122         if (error)
3123                 return error;
3124
3125         dget(new_dentry);
3126         if (target)
3127                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3128
3129         error = -EBUSY;
3130         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
3131                 goto out;
3132
3133         error = -EMLINK;
3134         if (max_links && !target && new_dir != old_dir &&
3135             new_dir->i_nlink >= max_links)
3136                 goto out;
3137
3138         if (target)
3139                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
3140         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3141         if (error)
3142                 goto out;
3143
3144         if (target) {
3145                 target->i_flags |= S_DEAD;
3146                 dont_mount(new_dentry);
3147         }
3148 out:
3149         if (target)
3150                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3151         dput(new_dentry);
3152         if (!error)
3153                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3154                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3155         return error;
3156 }
3157
3158 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3159                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3160 {
3161         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3162         int error;
3163
3164         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3165         if (error)
3166                 return error;
3167
3168         dget(new_dentry);
3169         if (target)
3170                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3171
3172         error = -EBUSY;
3173         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3174                 goto out;
3175
3176         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3177         if (error)
3178                 goto out;
3179
3180         if (target)
3181                 dont_mount(new_dentry);
3182         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3183                 d_move(old_dentry, new_dentry);
3184 out:
3185         if (target)
3186                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3187         dput(new_dentry);
3188         return error;
3189 }
3190
3191 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3192                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3193 {
3194         int error;
3195         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3196         const unsigned char *old_name;
3197
3198         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3199                 return 0;
3200  
3201         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3202         if (error)
3203                 return error;
3204
3205         if (!new_dentry->d_inode)
3206                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3207         else
3208                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3209         if (error)
3210                 return error;
3211
3212         if (!old_dir->i_op->rename)
3213                 return -EPERM;
3214
3215         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3216
3217         if (is_dir)
3218                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3219         else
3220                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3221         if (!error)
3222                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3223                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3224         fsnotify_oldname_free(old_name);
3225
3226         return error;
3227 }
3228
3229 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3230                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3231 {
3232         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3233         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3234         struct dentry *trap;
3235         struct nameidata oldnd, newnd;
3236         char *from;
3237         char *to;
3238         int error;
3239
3240         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3241         if (error)
3242                 goto exit;
3243
3244         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3245         if (error)
3246                 goto exit1;
3247
3248         error = -EXDEV;
3249         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3250                 goto exit2;
3251
3252         old_dir = oldnd.path.dentry;
3253         error = -EBUSY;
3254         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3255                 goto exit2;
3256
3257         new_dir = newnd.path.dentry;
3258         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3259                 goto exit2;
3260
3261         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3262         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3263         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3264
3265         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3266
3267         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3268         error = PTR_ERR(old_dentry);
3269         if (IS_ERR(old_dentry))
3270                 goto exit3;
3271         /* source must exist */
3272         error = -ENOENT;
3273         if (!old_dentry->d_inode)
3274                 goto exit4;
3275         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3276         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3277                 error = -ENOTDIR;
3278                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3279                         goto exit4;
3280                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3281                         goto exit4;
3282         }
3283         /* source should not be ancestor of target */
3284         error = -EINVAL;
3285         if (old_dentry == trap)
3286                 goto exit4;
3287         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3288         error = PTR_ERR(new_dentry);
3289         if (IS_ERR(new_dentry))
3290                 goto exit4;
3291         /* target should not be an ancestor of source */
3292         error = -ENOTEMPTY;
3293         if (new_dentry == trap)
3294                 goto exit5;
3295
3296         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3297         if (error)
3298                 goto exit5;
3299         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3300                                      &newnd.path, new_dentry);
3301         if (error)
3302                 goto exit6;
3303         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3304                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3305 exit6:
3306         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3307 exit5:
3308         dput(new_dentry);
3309 exit4:
3310         dput(old_dentry);
3311 exit3:
3312         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3313 exit2:
3314         path_put(&newnd.path);
3315         putname(to);
3316 exit1:
3317         path_put(&oldnd.path);
3318         putname(from);
3319 exit:
3320         return error;
3321 }
3322
3323 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3324 {
3325         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3326 }
3327
3328 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3329 {
3330         int len;
3331
3332         len = PTR_ERR(link);
3333         if (IS_ERR(link))
3334                 goto out;
3335
3336         len = strlen(link);
3337         if (len > (unsigned) buflen)
3338                 len = buflen;
3339         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3340                 len = -EFAULT;
3341 out:
3342         return len;
3343 }
3344
3345 /*
3346  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3347  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3348  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3349  */
3350 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3351 {
3352         struct nameidata nd;
3353         void *cookie;
3354         int res;
3355
3356         nd.depth = 0;
3357         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3358         if (IS_ERR(cookie))
3359                 return PTR_ERR(cookie);
3360
3361         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3362         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3363                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3364         return res;
3365 }
3366
3367 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3368 {
3369         return __vfs_follow_link(nd, link);
3370 }
3371
3372 /* get the link contents into pagecache */
3373 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3374 {
3375         char *kaddr;
3376         struct page *page;
3377         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3378         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3379         if (IS_ERR(page))
3380                 return (char*)page;
3381         *ppage = page;
3382         kaddr = kmap(page);
3383         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3384         return kaddr;
3385 }
3386
3387 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3388 {
3389         struct page *page = NULL;
3390         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3391         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3392         if (page) {
3393                 kunmap(page);
3394                 page_cache_release(page);
3395         }
3396         return res;
3397 }
3398
3399 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3400 {
3401         struct page *page = NULL;
3402         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3403         return page;
3404 }
3405
3406 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3407 {
3408         struct page *page = cookie;
3409
3410         if (page) {
3411                 kunmap(page);
3412                 page_cache_release(page);
3413         }
3414 }
3415
3416 /*
3417  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3418  */
3419 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3420 {
3421         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3422         struct page *page;
3423         void *fsdata;
3424         int err;
3425         char *kaddr;
3426         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3427         if (nofs)
3428                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3429
3430 retry:
3431         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3432                                 flags, &page, &fsdata);
3433         if (err)
3434                 goto fail;
3435
3436         kaddr = kmap_atomic(page);
3437         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3438         kunmap_atomic(kaddr);
3439
3440         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3441                                                         page, fsdata);
3442         if (err < 0)
3443                 goto fail;
3444         if (err < len-1)
3445                 goto retry;
3446
3447         mark_inode_dirty(inode);
3448         return 0;
3449 fail:
3450         return err;
3451 }
3452
3453 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3454 {
3455         return __page_symlink(inode, symname, len,
3456                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3457 }
3458
3459 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3460         .readlink       = generic_readlink,
3461         .follow_link    = page_follow_link_light,
3462         .put_link       = page_put_link,
3463 };
3464
3465 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3466 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3467 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3468 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3469 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3470 EXPORT_SYMBOL(getname);
3471 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3472 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3473 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3474 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3475 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3476 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3477 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3478 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3479 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3480 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3481 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3482 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3483 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3484 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3485 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3486 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3487 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3488 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3489 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3490 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3491 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3492 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3493 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3494 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3495 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);