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