[Bluetooth] Integrate low-level connections into the driver model
[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/quotaops.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/smp_lock.h>
26 #include <linux/personality.h>
27 #include <linux/security.h>
28 #include <linux/syscalls.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/capability.h>
32 #include <linux/file.h>
33 #include <linux/fcntl.h>
34 #include <linux/namei.h>
35 #include <asm/namei.h>
36 #include <asm/uaccess.h>
37
38 #define ACC_MODE(x) ("\000\004\002\006"[(x)&O_ACCMODE])
39
40 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
41  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
42  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
43  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
44  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
45  *
46  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
47  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
48  * this with calls to <fs>_follow_link().
49  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
50  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
51  * the special cases of the former code.
52  *
53  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
54  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
55  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
56  *
57  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
58  * resolution to correspond with current state of the code.
59  *
60  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
61  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
62  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
63  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
64  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
65  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
66  */
67
68 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
69  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
70  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
71  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
72  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
73  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
74  * the name is a symlink pointing to a non-existant name.
75  *
76  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
77  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
78  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
79  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
80  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
81  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
82  * and in the old Linux semantics.
83  */
84
85 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
86  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
87  *
88  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
89  */
90
91 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
92  *      inside the path - always follow.
93  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
94  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
95  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
96  *      otherwise - don't follow.
97  * (applied in that order).
98  *
99  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
100  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
101  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
102  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
103  * XEmacs seems to be relying on it...
104  */
105 /*
106  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
107  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
108  * any extra contention...
109  */
110
111 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
112  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
113  * kernel data space before using them..
114  *
115  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
116  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
117  */
118 static int do_getname(const char __user *filename, char *page)
119 {
120         int retval;
121         unsigned long len = PATH_MAX;
122
123         if (!segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS)) {
124                 if ((unsigned long) filename >= TASK_SIZE)
125                         return -EFAULT;
126                 if (TASK_SIZE - (unsigned long) filename < PATH_MAX)
127                         len = TASK_SIZE - (unsigned long) filename;
128         }
129
130         retval = strncpy_from_user(page, filename, len);
131         if (retval > 0) {
132                 if (retval < len)
133                         return 0;
134                 return -ENAMETOOLONG;
135         } else if (!retval)
136                 retval = -ENOENT;
137         return retval;
138 }
139
140 char * getname(const char __user * filename)
141 {
142         char *tmp, *result;
143
144         result = ERR_PTR(-ENOMEM);
145         tmp = __getname();
146         if (tmp)  {
147                 int retval = do_getname(filename, tmp);
148
149                 result = tmp;
150                 if (retval < 0) {
151                         __putname(tmp);
152                         result = ERR_PTR(retval);
153                 }
154         }
155         audit_getname(result);
156         return result;
157 }
158
159 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
160 void putname(const char *name)
161 {
162         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
163                 audit_putname(name);
164         else
165                 __putname(name);
166 }
167 EXPORT_SYMBOL(putname);
168 #endif
169
170
171 /**
172  * generic_permission  -  check for access rights on a Posix-like filesystem
173  * @inode:      inode to check access rights for
174  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
175  * @check_acl:  optional callback to check for Posix ACLs
176  *
177  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
178  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
179  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
180  * are used for other things..
181  */
182 int generic_permission(struct inode *inode, int mask,
183                 int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask))
184 {
185         umode_t                 mode = inode->i_mode;
186
187         if (current->fsuid == inode->i_uid)
188                 mode >>= 6;
189         else {
190                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG) && check_acl) {
191                         int error = check_acl(inode, mask);
192                         if (error == -EACCES)
193                                 goto check_capabilities;
194                         else if (error != -EAGAIN)
195                                 return error;
196                 }
197
198                 if (in_group_p(inode->i_gid))
199                         mode >>= 3;
200         }
201
202         /*
203          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
204          */
205         if (((mode & mask & (MAY_READ|MAY_WRITE|MAY_EXEC)) == mask))
206                 return 0;
207
208  check_capabilities:
209         /*
210          * Read/write DACs are always overridable.
211          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
212          */
213         if (!(mask & MAY_EXEC) ||
214             (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode))
215                 if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
216                         return 0;
217
218         /*
219          * Searching includes executable on directories, else just read.
220          */
221         if (mask == MAY_READ || (S_ISDIR(inode->i_mode) && !(mask & MAY_WRITE)))
222                 if (capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
223                         return 0;
224
225         return -EACCES;
226 }
227
228 int permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
229 {
230         umode_t mode = inode->i_mode;
231         int retval, submask;
232
233         if (mask & MAY_WRITE) {
234
235                 /*
236                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
237                  */
238                 if (IS_RDONLY(inode) &&
239                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
240                         return -EROFS;
241
242                 /*
243                  * Nobody gets write access to an immutable file.
244                  */
245                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
246                         return -EACCES;
247         }
248
249
250         /*
251          * MAY_EXEC on regular files requires special handling: We override
252          * filesystem execute permissions if the mode bits aren't set.
253          */
254         if ((mask & MAY_EXEC) && S_ISREG(mode) && !(mode & S_IXUGO))
255                 return -EACCES;
256
257         /* Ordinary permission routines do not understand MAY_APPEND. */
258         submask = mask & ~MAY_APPEND;
259         if (inode->i_op && inode->i_op->permission)
260                 retval = inode->i_op->permission(inode, submask, nd);
261         else
262                 retval = generic_permission(inode, submask, NULL);
263         if (retval)
264                 return retval;
265
266         return security_inode_permission(inode, mask, nd);
267 }
268
269 /**
270  * vfs_permission  -  check for access rights to a given path
271  * @nd:         lookup result that describes the path
272  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
273  *
274  * Used to check for read/write/execute permissions on a path.
275  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
276  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
277  * are used for other things.
278  */
279 int vfs_permission(struct nameidata *nd, int mask)
280 {
281         return permission(nd->dentry->d_inode, mask, nd);
282 }
283
284 /**
285  * file_permission  -  check for additional access rights to a given file
286  * @file:       file to check access rights for
287  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
288  *
289  * Used to check for read/write/execute permissions on an already opened
290  * file.
291  *
292  * Note:
293  *      Do not use this function in new code.  All access checks should
294  *      be done using vfs_permission().
295  */
296 int file_permission(struct file *file, int mask)
297 {
298         return permission(file->f_dentry->d_inode, mask, NULL);
299 }
300
301 /*
302  * get_write_access() gets write permission for a file.
303  * put_write_access() releases this write permission.
304  * This is used for regular files.
305  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
306  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
307  * can have the following values:
308  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
309  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
310  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
311  *
312  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
313  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
314  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
315  * to do the change if sign is wrong. Exclusion between them is provided by
316  * the inode->i_lock spinlock.
317  */
318
319 int get_write_access(struct inode * inode)
320 {
321         spin_lock(&inode->i_lock);
322         if (atomic_read(&inode->i_writecount) < 0) {
323                 spin_unlock(&inode->i_lock);
324                 return -ETXTBSY;
325         }
326         atomic_inc(&inode->i_writecount);
327         spin_unlock(&inode->i_lock);
328
329         return 0;
330 }
331
332 int deny_write_access(struct file * file)
333 {
334         struct inode *inode = file->f_dentry->d_inode;
335
336         spin_lock(&inode->i_lock);
337         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0) {
338                 spin_unlock(&inode->i_lock);
339                 return -ETXTBSY;
340         }
341         atomic_dec(&inode->i_writecount);
342         spin_unlock(&inode->i_lock);
343
344         return 0;
345 }
346
347 void path_release(struct nameidata *nd)
348 {
349         dput(nd->dentry);
350         mntput(nd->mnt);
351 }
352
353 /*
354  * umount() mustn't call path_release()/mntput() as that would clear
355  * mnt_expiry_mark
356  */
357 void path_release_on_umount(struct nameidata *nd)
358 {
359         dput(nd->dentry);
360         mntput_no_expire(nd->mnt);
361 }
362
363 /**
364  * release_open_intent - free up open intent resources
365  * @nd: pointer to nameidata
366  */
367 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
368 {
369         if (nd->intent.open.file->f_dentry == NULL)
370                 put_filp(nd->intent.open.file);
371         else
372                 fput(nd->intent.open.file);
373 }
374
375 static inline struct dentry *
376 do_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
377 {
378         int status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
379         if (unlikely(status <= 0)) {
380                 /*
381                  * The dentry failed validation.
382                  * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
383                  * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
384                  * to return a fail status.
385                  */
386                 if (!status) {
387                         if (!d_invalidate(dentry)) {
388                                 dput(dentry);
389                                 dentry = NULL;
390                         }
391                 } else {
392                         dput(dentry);
393                         dentry = ERR_PTR(status);
394                 }
395         }
396         return dentry;
397 }
398
399 /*
400  * Internal lookup() using the new generic dcache.
401  * SMP-safe
402  */
403 static struct dentry * cached_lookup(struct dentry * parent, struct qstr * name, struct nameidata *nd)
404 {
405         struct dentry * dentry = __d_lookup(parent, name);
406
407         /* lockess __d_lookup may fail due to concurrent d_move() 
408          * in some unrelated directory, so try with d_lookup
409          */
410         if (!dentry)
411                 dentry = d_lookup(parent, name);
412
413         if (dentry && dentry->d_op && dentry->d_op->d_revalidate)
414                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
415
416         return dentry;
417 }
418
419 /*
420  * Short-cut version of permission(), for calling by
421  * path_walk(), when dcache lock is held.  Combines parts
422  * of permission() and generic_permission(), and tests ONLY for
423  * MAY_EXEC permission.
424  *
425  * If appropriate, check DAC only.  If not appropriate, or
426  * short-cut DAC fails, then call permission() to do more
427  * complete permission check.
428  */
429 static int exec_permission_lite(struct inode *inode,
430                                        struct nameidata *nd)
431 {
432         umode_t mode = inode->i_mode;
433
434         if (inode->i_op && inode->i_op->permission)
435                 return -EAGAIN;
436
437         if (current->fsuid == inode->i_uid)
438                 mode >>= 6;
439         else if (in_group_p(inode->i_gid))
440                 mode >>= 3;
441
442         if (mode & MAY_EXEC)
443                 goto ok;
444
445         if ((inode->i_mode & S_IXUGO) && capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
446                 goto ok;
447
448         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
449                 goto ok;
450
451         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
452                 goto ok;
453
454         return -EACCES;
455 ok:
456         return security_inode_permission(inode, MAY_EXEC, nd);
457 }
458
459 /*
460  * This is called when everything else fails, and we actually have
461  * to go to the low-level filesystem to find out what we should do..
462  *
463  * We get the directory semaphore, and after getting that we also
464  * make sure that nobody added the entry to the dcache in the meantime..
465  * SMP-safe
466  */
467 static struct dentry * real_lookup(struct dentry * parent, struct qstr * name, struct nameidata *nd)
468 {
469         struct dentry * result;
470         struct inode *dir = parent->d_inode;
471
472         mutex_lock(&dir->i_mutex);
473         /*
474          * First re-do the cached lookup just in case it was created
475          * while we waited for the directory semaphore..
476          *
477          * FIXME! This could use version numbering or similar to
478          * avoid unnecessary cache lookups.
479          *
480          * The "dcache_lock" is purely to protect the RCU list walker
481          * from concurrent renames at this point (we mustn't get false
482          * negatives from the RCU list walk here, unlike the optimistic
483          * fast walk).
484          *
485          * so doing d_lookup() (with seqlock), instead of lockfree __d_lookup
486          */
487         result = d_lookup(parent, name);
488         if (!result) {
489                 struct dentry * dentry = d_alloc(parent, name);
490                 result = ERR_PTR(-ENOMEM);
491                 if (dentry) {
492                         result = dir->i_op->lookup(dir, dentry, nd);
493                         if (result)
494                                 dput(dentry);
495                         else
496                                 result = dentry;
497                 }
498                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
499                 return result;
500         }
501
502         /*
503          * Uhhuh! Nasty case: the cache was re-populated while
504          * we waited on the semaphore. Need to revalidate.
505          */
506         mutex_unlock(&dir->i_mutex);
507         if (result->d_op && result->d_op->d_revalidate) {
508                 result = do_revalidate(result, nd);
509                 if (!result)
510                         result = ERR_PTR(-ENOENT);
511         }
512         return result;
513 }
514
515 static int __emul_lookup_dentry(const char *, struct nameidata *);
516
517 /* SMP-safe */
518 static __always_inline int
519 walk_init_root(const char *name, struct nameidata *nd)
520 {
521         read_lock(&current->fs->lock);
522         if (current->fs->altroot && !(nd->flags & LOOKUP_NOALT)) {
523                 nd->mnt = mntget(current->fs->altrootmnt);
524                 nd->dentry = dget(current->fs->altroot);
525                 read_unlock(&current->fs->lock);
526                 if (__emul_lookup_dentry(name,nd))
527                         return 0;
528                 read_lock(&current->fs->lock);
529         }
530         nd->mnt = mntget(current->fs->rootmnt);
531         nd->dentry = dget(current->fs->root);
532         read_unlock(&current->fs->lock);
533         return 1;
534 }
535
536 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
537 {
538         int res = 0;
539         char *name;
540         if (IS_ERR(link))
541                 goto fail;
542
543         if (*link == '/') {
544                 path_release(nd);
545                 if (!walk_init_root(link, nd))
546                         /* weird __emul_prefix() stuff did it */
547                         goto out;
548         }
549         res = link_path_walk(link, nd);
550 out:
551         if (nd->depth || res || nd->last_type!=LAST_NORM)
552                 return res;
553         /*
554          * If it is an iterative symlinks resolution in open_namei() we
555          * have to copy the last component. And all that crap because of
556          * bloody create() on broken symlinks. Furrfu...
557          */
558         name = __getname();
559         if (unlikely(!name)) {
560                 path_release(nd);
561                 return -ENOMEM;
562         }
563         strcpy(name, nd->last.name);
564         nd->last.name = name;
565         return 0;
566 fail:
567         path_release(nd);
568         return PTR_ERR(link);
569 }
570
571 struct path {
572         struct vfsmount *mnt;
573         struct dentry *dentry;
574 };
575
576 static inline void dput_path(struct path *path, struct nameidata *nd)
577 {
578         dput(path->dentry);
579         if (path->mnt != nd->mnt)
580                 mntput(path->mnt);
581 }
582
583 static inline void path_to_nameidata(struct path *path, struct nameidata *nd)
584 {
585         dput(nd->dentry);
586         if (nd->mnt != path->mnt)
587                 mntput(nd->mnt);
588         nd->mnt = path->mnt;
589         nd->dentry = path->dentry;
590 }
591
592 static __always_inline int __do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
593 {
594         int error;
595         void *cookie;
596         struct dentry *dentry = path->dentry;
597
598         touch_atime(path->mnt, dentry);
599         nd_set_link(nd, NULL);
600
601         if (path->mnt != nd->mnt) {
602                 path_to_nameidata(path, nd);
603                 dget(dentry);
604         }
605         mntget(path->mnt);
606         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
607         error = PTR_ERR(cookie);
608         if (!IS_ERR(cookie)) {
609                 char *s = nd_get_link(nd);
610                 error = 0;
611                 if (s)
612                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
613                 if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
614                         dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, nd, cookie);
615         }
616         dput(dentry);
617         mntput(path->mnt);
618
619         return error;
620 }
621
622 /*
623  * This limits recursive symlink follows to 8, while
624  * limiting consecutive symlinks to 40.
625  *
626  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
627  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups. 
628  */
629 static inline int do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
630 {
631         int err = -ELOOP;
632         if (current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)
633                 goto loop;
634         if (current->total_link_count >= 40)
635                 goto loop;
636         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
637         cond_resched();
638         err = security_inode_follow_link(path->dentry, nd);
639         if (err)
640                 goto loop;
641         current->link_count++;
642         current->total_link_count++;
643         nd->depth++;
644         err = __do_follow_link(path, nd);
645         current->link_count--;
646         nd->depth--;
647         return err;
648 loop:
649         dput_path(path, nd);
650         path_release(nd);
651         return err;
652 }
653
654 int follow_up(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
655 {
656         struct vfsmount *parent;
657         struct dentry *mountpoint;
658         spin_lock(&vfsmount_lock);
659         parent=(*mnt)->mnt_parent;
660         if (parent == *mnt) {
661                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
662                 return 0;
663         }
664         mntget(parent);
665         mountpoint=dget((*mnt)->mnt_mountpoint);
666         spin_unlock(&vfsmount_lock);
667         dput(*dentry);
668         *dentry = mountpoint;
669         mntput(*mnt);
670         *mnt = parent;
671         return 1;
672 }
673
674 /* no need for dcache_lock, as serialization is taken care in
675  * namespace.c
676  */
677 static int __follow_mount(struct path *path)
678 {
679         int res = 0;
680         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
681                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
682                 if (!mounted)
683                         break;
684                 dput(path->dentry);
685                 if (res)
686                         mntput(path->mnt);
687                 path->mnt = mounted;
688                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
689                 res = 1;
690         }
691         return res;
692 }
693
694 static void follow_mount(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
695 {
696         while (d_mountpoint(*dentry)) {
697                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(*mnt, *dentry);
698                 if (!mounted)
699                         break;
700                 dput(*dentry);
701                 mntput(*mnt);
702                 *mnt = mounted;
703                 *dentry = dget(mounted->mnt_root);
704         }
705 }
706
707 /* no need for dcache_lock, as serialization is taken care in
708  * namespace.c
709  */
710 int follow_down(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
711 {
712         struct vfsmount *mounted;
713
714         mounted = lookup_mnt(*mnt, *dentry);
715         if (mounted) {
716                 dput(*dentry);
717                 mntput(*mnt);
718                 *mnt = mounted;
719                 *dentry = dget(mounted->mnt_root);
720                 return 1;
721         }
722         return 0;
723 }
724
725 static __always_inline void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
726 {
727         while(1) {
728                 struct vfsmount *parent;
729                 struct dentry *old = nd->dentry;
730
731                 read_lock(&current->fs->lock);
732                 if (nd->dentry == current->fs->root &&
733                     nd->mnt == current->fs->rootmnt) {
734                         read_unlock(&current->fs->lock);
735                         break;
736                 }
737                 read_unlock(&current->fs->lock);
738                 spin_lock(&dcache_lock);
739                 if (nd->dentry != nd->mnt->mnt_root) {
740                         nd->dentry = dget(nd->dentry->d_parent);
741                         spin_unlock(&dcache_lock);
742                         dput(old);
743                         break;
744                 }
745                 spin_unlock(&dcache_lock);
746                 spin_lock(&vfsmount_lock);
747                 parent = nd->mnt->mnt_parent;
748                 if (parent == nd->mnt) {
749                         spin_unlock(&vfsmount_lock);
750                         break;
751                 }
752                 mntget(parent);
753                 nd->dentry = dget(nd->mnt->mnt_mountpoint);
754                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
755                 dput(old);
756                 mntput(nd->mnt);
757                 nd->mnt = parent;
758         }
759         follow_mount(&nd->mnt, &nd->dentry);
760 }
761
762 /*
763  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
764  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
765  *  It _is_ time-critical.
766  */
767 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
768                      struct path *path)
769 {
770         struct vfsmount *mnt = nd->mnt;
771         struct dentry *dentry = __d_lookup(nd->dentry, name);
772
773         if (!dentry)
774                 goto need_lookup;
775         if (dentry->d_op && dentry->d_op->d_revalidate)
776                 goto need_revalidate;
777 done:
778         path->mnt = mnt;
779         path->dentry = dentry;
780         __follow_mount(path);
781         return 0;
782
783 need_lookup:
784         dentry = real_lookup(nd->dentry, name, nd);
785         if (IS_ERR(dentry))
786                 goto fail;
787         goto done;
788
789 need_revalidate:
790         dentry = do_revalidate(dentry, nd);
791         if (!dentry)
792                 goto need_lookup;
793         if (IS_ERR(dentry))
794                 goto fail;
795         goto done;
796
797 fail:
798         return PTR_ERR(dentry);
799 }
800
801 /*
802  * Name resolution.
803  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
804  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
805  *
806  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
807  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
808  */
809 static fastcall int __link_path_walk(const char * name, struct nameidata *nd)
810 {
811         struct path next;
812         struct inode *inode;
813         int err;
814         unsigned int lookup_flags = nd->flags;
815         
816         while (*name=='/')
817                 name++;
818         if (!*name)
819                 goto return_reval;
820
821         inode = nd->dentry->d_inode;
822         if (nd->depth)
823                 lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW | (nd->flags & LOOKUP_CONTINUE);
824
825         /* At this point we know we have a real path component. */
826         for(;;) {
827                 unsigned long hash;
828                 struct qstr this;
829                 unsigned int c;
830
831                 nd->flags |= LOOKUP_CONTINUE;
832                 err = exec_permission_lite(inode, nd);
833                 if (err == -EAGAIN)
834                         err = vfs_permission(nd, MAY_EXEC);
835                 if (err)
836                         break;
837
838                 this.name = name;
839                 c = *(const unsigned char *)name;
840
841                 hash = init_name_hash();
842                 do {
843                         name++;
844                         hash = partial_name_hash(c, hash);
845                         c = *(const unsigned char *)name;
846                 } while (c && (c != '/'));
847                 this.len = name - (const char *) this.name;
848                 this.hash = end_name_hash(hash);
849
850                 /* remove trailing slashes? */
851                 if (!c)
852                         goto last_component;
853                 while (*++name == '/');
854                 if (!*name)
855                         goto last_with_slashes;
856
857                 /*
858                  * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
859                  * to be able to know about the current root directory and
860                  * parent relationships.
861                  */
862                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
863                         default:
864                                 break;
865                         case 2: 
866                                 if (this.name[1] != '.')
867                                         break;
868                                 follow_dotdot(nd);
869                                 inode = nd->dentry->d_inode;
870                                 /* fallthrough */
871                         case 1:
872                                 continue;
873                 }
874                 /*
875                  * See if the low-level filesystem might want
876                  * to use its own hash..
877                  */
878                 if (nd->dentry->d_op && nd->dentry->d_op->d_hash) {
879                         err = nd->dentry->d_op->d_hash(nd->dentry, &this);
880                         if (err < 0)
881                                 break;
882                 }
883                 /* This does the actual lookups.. */
884                 err = do_lookup(nd, &this, &next);
885                 if (err)
886                         break;
887
888                 err = -ENOENT;
889                 inode = next.dentry->d_inode;
890                 if (!inode)
891                         goto out_dput;
892                 err = -ENOTDIR; 
893                 if (!inode->i_op)
894                         goto out_dput;
895
896                 if (inode->i_op->follow_link) {
897                         err = do_follow_link(&next, nd);
898                         if (err)
899                                 goto return_err;
900                         err = -ENOENT;
901                         inode = nd->dentry->d_inode;
902                         if (!inode)
903                                 break;
904                         err = -ENOTDIR; 
905                         if (!inode->i_op)
906                                 break;
907                 } else
908                         path_to_nameidata(&next, nd);
909                 err = -ENOTDIR; 
910                 if (!inode->i_op->lookup)
911                         break;
912                 continue;
913                 /* here ends the main loop */
914
915 last_with_slashes:
916                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
917 last_component:
918                 /* Clear LOOKUP_CONTINUE iff it was previously unset */
919                 nd->flags &= lookup_flags | ~LOOKUP_CONTINUE;
920                 if (lookup_flags & LOOKUP_PARENT)
921                         goto lookup_parent;
922                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
923                         default:
924                                 break;
925                         case 2: 
926                                 if (this.name[1] != '.')
927                                         break;
928                                 follow_dotdot(nd);
929                                 inode = nd->dentry->d_inode;
930                                 /* fallthrough */
931                         case 1:
932                                 goto return_reval;
933                 }
934                 if (nd->dentry->d_op && nd->dentry->d_op->d_hash) {
935                         err = nd->dentry->d_op->d_hash(nd->dentry, &this);
936                         if (err < 0)
937                                 break;
938                 }
939                 err = do_lookup(nd, &this, &next);
940                 if (err)
941                         break;
942                 inode = next.dentry->d_inode;
943                 if ((lookup_flags & LOOKUP_FOLLOW)
944                     && inode && inode->i_op && inode->i_op->follow_link) {
945                         err = do_follow_link(&next, nd);
946                         if (err)
947                                 goto return_err;
948                         inode = nd->dentry->d_inode;
949                 } else
950                         path_to_nameidata(&next, nd);
951                 err = -ENOENT;
952                 if (!inode)
953                         break;
954                 if (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
955                         err = -ENOTDIR; 
956                         if (!inode->i_op || !inode->i_op->lookup)
957                                 break;
958                 }
959                 goto return_base;
960 lookup_parent:
961                 nd->last = this;
962                 nd->last_type = LAST_NORM;
963                 if (this.name[0] != '.')
964                         goto return_base;
965                 if (this.len == 1)
966                         nd->last_type = LAST_DOT;
967                 else if (this.len == 2 && this.name[1] == '.')
968                         nd->last_type = LAST_DOTDOT;
969                 else
970                         goto return_base;
971 return_reval:
972                 /*
973                  * We bypassed the ordinary revalidation routines.
974                  * We may need to check the cached dentry for staleness.
975                  */
976                 if (nd->dentry && nd->dentry->d_sb &&
977                     (nd->dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)) {
978                         err = -ESTALE;
979                         /* Note: we do not d_invalidate() */
980                         if (!nd->dentry->d_op->d_revalidate(nd->dentry, nd))
981                                 break;
982                 }
983 return_base:
984                 return 0;
985 out_dput:
986                 dput_path(&next, nd);
987                 break;
988         }
989         path_release(nd);
990 return_err:
991         return err;
992 }
993
994 /*
995  * Wrapper to retry pathname resolution whenever the underlying
996  * file system returns an ESTALE.
997  *
998  * Retry the whole path once, forcing real lookup requests
999  * instead of relying on the dcache.
1000  */
1001 int fastcall link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1002 {
1003         struct nameidata save = *nd;
1004         int result;
1005
1006         /* make sure the stuff we saved doesn't go away */
1007         dget(save.dentry);
1008         mntget(save.mnt);
1009
1010         result = __link_path_walk(name, nd);
1011         if (result == -ESTALE) {
1012                 *nd = save;
1013                 dget(nd->dentry);
1014                 mntget(nd->mnt);
1015                 nd->flags |= LOOKUP_REVAL;
1016                 result = __link_path_walk(name, nd);
1017         }
1018
1019         dput(save.dentry);
1020         mntput(save.mnt);
1021
1022         return result;
1023 }
1024
1025 int fastcall path_walk(const char * name, struct nameidata *nd)
1026 {
1027         current->total_link_count = 0;
1028         return link_path_walk(name, nd);
1029 }
1030
1031 /* 
1032  * SMP-safe: Returns 1 and nd will have valid dentry and mnt, if
1033  * everything is done. Returns 0 and drops input nd, if lookup failed;
1034  */
1035 static int __emul_lookup_dentry(const char *name, struct nameidata *nd)
1036 {
1037         if (path_walk(name, nd))
1038                 return 0;               /* something went wrong... */
1039
1040         if (!nd->dentry->d_inode || S_ISDIR(nd->dentry->d_inode->i_mode)) {
1041                 struct dentry *old_dentry = nd->dentry;
1042                 struct vfsmount *old_mnt = nd->mnt;
1043                 struct qstr last = nd->last;
1044                 int last_type = nd->last_type;
1045                 /*
1046                  * NAME was not found in alternate root or it's a directory.  Try to find
1047                  * it in the normal root:
1048                  */
1049                 nd->last_type = LAST_ROOT;
1050                 read_lock(&current->fs->lock);
1051                 nd->mnt = mntget(current->fs->rootmnt);
1052                 nd->dentry = dget(current->fs->root);
1053                 read_unlock(&current->fs->lock);
1054                 if (path_walk(name, nd) == 0) {
1055                         if (nd->dentry->d_inode) {
1056                                 dput(old_dentry);
1057                                 mntput(old_mnt);
1058                                 return 1;
1059                         }
1060                         path_release(nd);
1061                 }
1062                 nd->dentry = old_dentry;
1063                 nd->mnt = old_mnt;
1064                 nd->last = last;
1065                 nd->last_type = last_type;
1066         }
1067         return 1;
1068 }
1069
1070 void set_fs_altroot(void)
1071 {
1072         char *emul = __emul_prefix();
1073         struct nameidata nd;
1074         struct vfsmount *mnt = NULL, *oldmnt;
1075         struct dentry *dentry = NULL, *olddentry;
1076         int err;
1077
1078         if (!emul)
1079                 goto set_it;
1080         err = path_lookup(emul, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_DIRECTORY|LOOKUP_NOALT, &nd);
1081         if (!err) {
1082                 mnt = nd.mnt;
1083                 dentry = nd.dentry;
1084         }
1085 set_it:
1086         write_lock(&current->fs->lock);
1087         oldmnt = current->fs->altrootmnt;
1088         olddentry = current->fs->altroot;
1089         current->fs->altrootmnt = mnt;
1090         current->fs->altroot = dentry;
1091         write_unlock(&current->fs->lock);
1092         if (olddentry) {
1093                 dput(olddentry);
1094                 mntput(oldmnt);
1095         }
1096 }
1097
1098 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1099 static int fastcall do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1100                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1101 {
1102         int retval = 0;
1103         int fput_needed;
1104         struct file *file;
1105
1106         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1107         nd->flags = flags;
1108         nd->depth = 0;
1109
1110         if (*name=='/') {
1111                 read_lock(&current->fs->lock);
1112                 if (current->fs->altroot && !(nd->flags & LOOKUP_NOALT)) {
1113                         nd->mnt = mntget(current->fs->altrootmnt);
1114                         nd->dentry = dget(current->fs->altroot);
1115                         read_unlock(&current->fs->lock);
1116                         if (__emul_lookup_dentry(name,nd))
1117                                 goto out; /* found in altroot */
1118                         read_lock(&current->fs->lock);
1119                 }
1120                 nd->mnt = mntget(current->fs->rootmnt);
1121                 nd->dentry = dget(current->fs->root);
1122                 read_unlock(&current->fs->lock);
1123         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1124                 read_lock(&current->fs->lock);
1125                 nd->mnt = mntget(current->fs->pwdmnt);
1126                 nd->dentry = dget(current->fs->pwd);
1127                 read_unlock(&current->fs->lock);
1128         } else {
1129                 struct dentry *dentry;
1130
1131                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1132                 retval = -EBADF;
1133                 if (!file)
1134                         goto out_fail;
1135
1136                 dentry = file->f_dentry;
1137
1138                 retval = -ENOTDIR;
1139                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1140                         goto fput_fail;
1141
1142                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1143                 if (retval)
1144                         goto fput_fail;
1145
1146                 nd->mnt = mntget(file->f_vfsmnt);
1147                 nd->dentry = dget(dentry);
1148
1149                 fput_light(file, fput_needed);
1150         }
1151         current->total_link_count = 0;
1152         retval = link_path_walk(name, nd);
1153 out:
1154         if (likely(retval == 0)) {
1155                 if (unlikely(!audit_dummy_context() && nd && nd->dentry &&
1156                                 nd->dentry->d_inode))
1157                 audit_inode(name, nd->dentry->d_inode);
1158         }
1159 out_fail:
1160         return retval;
1161
1162 fput_fail:
1163         fput_light(file, fput_needed);
1164         goto out_fail;
1165 }
1166
1167 int fastcall path_lookup(const char *name, unsigned int flags,
1168                         struct nameidata *nd)
1169 {
1170         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, nd);
1171 }
1172
1173 static int __path_lookup_intent_open(int dfd, const char *name,
1174                 unsigned int lookup_flags, struct nameidata *nd,
1175                 int open_flags, int create_mode)
1176 {
1177         struct file *filp = get_empty_filp();
1178         int err;
1179
1180         if (filp == NULL)
1181                 return -ENFILE;
1182         nd->intent.open.file = filp;
1183         nd->intent.open.flags = open_flags;
1184         nd->intent.open.create_mode = create_mode;
1185         err = do_path_lookup(dfd, name, lookup_flags|LOOKUP_OPEN, nd);
1186         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
1187                 if (err == 0) {
1188                         err = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
1189                         path_release(nd);
1190                 }
1191         } else if (err != 0)
1192                 release_open_intent(nd);
1193         return err;
1194 }
1195
1196 /**
1197  * path_lookup_open - lookup a file path with open intent
1198  * @dfd: the directory to use as base, or AT_FDCWD
1199  * @name: pointer to file name
1200  * @lookup_flags: lookup intent flags
1201  * @nd: pointer to nameidata
1202  * @open_flags: open intent flags
1203  */
1204 int path_lookup_open(int dfd, const char *name, unsigned int lookup_flags,
1205                 struct nameidata *nd, int open_flags)
1206 {
1207         return __path_lookup_intent_open(dfd, name, lookup_flags, nd,
1208                         open_flags, 0);
1209 }
1210
1211 /**
1212  * path_lookup_create - lookup a file path with open + create intent
1213  * @dfd: the directory to use as base, or AT_FDCWD
1214  * @name: pointer to file name
1215  * @lookup_flags: lookup intent flags
1216  * @nd: pointer to nameidata
1217  * @open_flags: open intent flags
1218  * @create_mode: create intent flags
1219  */
1220 static int path_lookup_create(int dfd, const char *name,
1221                               unsigned int lookup_flags, struct nameidata *nd,
1222                               int open_flags, int create_mode)
1223 {
1224         return __path_lookup_intent_open(dfd, name, lookup_flags|LOOKUP_CREATE,
1225                         nd, open_flags, create_mode);
1226 }
1227
1228 int __user_path_lookup_open(const char __user *name, unsigned int lookup_flags,
1229                 struct nameidata *nd, int open_flags)
1230 {
1231         char *tmp = getname(name);
1232         int err = PTR_ERR(tmp);
1233
1234         if (!IS_ERR(tmp)) {
1235                 err = __path_lookup_intent_open(AT_FDCWD, tmp, lookup_flags, nd, open_flags, 0);
1236                 putname(tmp);
1237         }
1238         return err;
1239 }
1240
1241 /*
1242  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1243  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1244  * SMP-safe.
1245  */
1246 static struct dentry * __lookup_hash(struct qstr *name, struct dentry * base, struct nameidata *nd)
1247 {
1248         struct dentry * dentry;
1249         struct inode *inode;
1250         int err;
1251
1252         inode = base->d_inode;
1253         err = permission(inode, MAY_EXEC, nd);
1254         dentry = ERR_PTR(err);
1255         if (err)
1256                 goto out;
1257
1258         /*
1259          * See if the low-level filesystem might want
1260          * to use its own hash..
1261          */
1262         if (base->d_op && base->d_op->d_hash) {
1263                 err = base->d_op->d_hash(base, name);
1264                 dentry = ERR_PTR(err);
1265                 if (err < 0)
1266                         goto out;
1267         }
1268
1269         dentry = cached_lookup(base, name, nd);
1270         if (!dentry) {
1271                 struct dentry *new = d_alloc(base, name);
1272                 dentry = ERR_PTR(-ENOMEM);
1273                 if (!new)
1274                         goto out;
1275                 dentry = inode->i_op->lookup(inode, new, nd);
1276                 if (!dentry)
1277                         dentry = new;
1278                 else
1279                         dput(new);
1280         }
1281 out:
1282         return dentry;
1283 }
1284
1285 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1286 {
1287         return __lookup_hash(&nd->last, nd->dentry, nd);
1288 }
1289
1290 /* SMP-safe */
1291 struct dentry * lookup_one_len(const char * name, struct dentry * base, int len)
1292 {
1293         unsigned long hash;
1294         struct qstr this;
1295         unsigned int c;
1296
1297         this.name = name;
1298         this.len = len;
1299         if (!len)
1300                 goto access;
1301
1302         hash = init_name_hash();
1303         while (len--) {
1304                 c = *(const unsigned char *)name++;
1305                 if (c == '/' || c == '\0')
1306                         goto access;
1307                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1308         }
1309         this.hash = end_name_hash(hash);
1310
1311         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1312 access:
1313         return ERR_PTR(-EACCES);
1314 }
1315
1316 /*
1317  *      namei()
1318  *
1319  * is used by most simple commands to get the inode of a specified name.
1320  * Open, link etc use their own routines, but this is enough for things
1321  * like 'chmod' etc.
1322  *
1323  * namei exists in two versions: namei/lnamei. The only difference is
1324  * that namei follows links, while lnamei does not.
1325  * SMP-safe
1326  */
1327 int fastcall __user_walk_fd(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1328                             struct nameidata *nd)
1329 {
1330         char *tmp = getname(name);
1331         int err = PTR_ERR(tmp);
1332
1333         if (!IS_ERR(tmp)) {
1334                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, nd);
1335                 putname(tmp);
1336         }
1337         return err;
1338 }
1339
1340 int fastcall __user_walk(const char __user *name, unsigned flags, struct nameidata *nd)
1341 {
1342         return __user_walk_fd(AT_FDCWD, name, flags, nd);
1343 }
1344
1345 /*
1346  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1347  * minimal.
1348  */
1349 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1350 {
1351         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1352                 return 0;
1353         if (inode->i_uid == current->fsuid)
1354                 return 0;
1355         if (dir->i_uid == current->fsuid)
1356                 return 0;
1357         return !capable(CAP_FOWNER);
1358 }
1359
1360 /*
1361  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1362  *  whether the type of victim is right.
1363  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1364  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1365  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1366  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1367  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1368  *      a. be owner of dir, or
1369  *      b. be owner of victim, or
1370  *      c. have CAP_FOWNER capability
1371  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1372  *     links pointing to it.
1373  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1374  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1375  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1376  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1377  *     nfs_async_unlink().
1378  */
1379 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1380 {
1381         int error;
1382
1383         if (!victim->d_inode)
1384                 return -ENOENT;
1385
1386         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1387         audit_inode_child(victim->d_name.name, victim->d_inode, dir);
1388
1389         error = permission(dir,MAY_WRITE | MAY_EXEC, NULL);
1390         if (error)
1391                 return error;
1392         if (IS_APPEND(dir))
1393                 return -EPERM;
1394         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
1395             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode))
1396                 return -EPERM;
1397         if (isdir) {
1398                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1399                         return -ENOTDIR;
1400                 if (IS_ROOT(victim))
1401                         return -EBUSY;
1402         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1403                 return -EISDIR;
1404         if (IS_DEADDIR(dir))
1405                 return -ENOENT;
1406         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1407                 return -EBUSY;
1408         return 0;
1409 }
1410
1411 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
1412  *  dir.
1413  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
1414  *     this case, but since we are inlined it's OK)
1415  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1416  *  3. We should have write and exec permissions on dir
1417  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
1418  */
1419 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child,
1420                              struct nameidata *nd)
1421 {
1422         if (child->d_inode)
1423                 return -EEXIST;
1424         if (IS_DEADDIR(dir))
1425                 return -ENOENT;
1426         return permission(dir,MAY_WRITE | MAY_EXEC, nd);
1427 }
1428
1429 /* 
1430  * O_DIRECTORY translates into forcing a directory lookup.
1431  */
1432 static inline int lookup_flags(unsigned int f)
1433 {
1434         unsigned long retval = LOOKUP_FOLLOW;
1435
1436         if (f & O_NOFOLLOW)
1437                 retval &= ~LOOKUP_FOLLOW;
1438         
1439         if (f & O_DIRECTORY)
1440                 retval |= LOOKUP_DIRECTORY;
1441
1442         return retval;
1443 }
1444
1445 /*
1446  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
1447  */
1448 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1449 {
1450         struct dentry *p;
1451
1452         if (p1 == p2) {
1453                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1454                 return NULL;
1455         }
1456
1457         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1458
1459         for (p = p1; p->d_parent != p; p = p->d_parent) {
1460                 if (p->d_parent == p2) {
1461                         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1462                         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1463                         return p;
1464                 }
1465         }
1466
1467         for (p = p2; p->d_parent != p; p = p->d_parent) {
1468                 if (p->d_parent == p1) {
1469                         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1470                         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1471                         return p;
1472                 }
1473         }
1474
1475         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1476         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1477         return NULL;
1478 }
1479
1480 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1481 {
1482         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
1483         if (p1 != p2) {
1484                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
1485                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1486         }
1487 }
1488
1489 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1490                 struct nameidata *nd)
1491 {
1492         int error = may_create(dir, dentry, nd);
1493
1494         if (error)
1495                 return error;
1496
1497         if (!dir->i_op || !dir->i_op->create)
1498                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
1499         mode &= S_IALLUGO;
1500         mode |= S_IFREG;
1501         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
1502         if (error)
1503                 return error;
1504         DQUOT_INIT(dir);
1505         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
1506         if (!error)
1507                 fsnotify_create(dir, dentry);
1508         return error;
1509 }
1510
1511 int may_open(struct nameidata *nd, int acc_mode, int flag)
1512 {
1513         struct dentry *dentry = nd->dentry;
1514         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1515         int error;
1516
1517         if (!inode)
1518                 return -ENOENT;
1519
1520         if (S_ISLNK(inode->i_mode))
1521                 return -ELOOP;
1522         
1523         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && (flag & FMODE_WRITE))
1524                 return -EISDIR;
1525
1526         error = vfs_permission(nd, acc_mode);
1527         if (error)
1528                 return error;
1529
1530         /*
1531          * FIFO's, sockets and device files are special: they don't
1532          * actually live on the filesystem itself, and as such you
1533          * can write to them even if the filesystem is read-only.
1534          */
1535         if (S_ISFIFO(inode->i_mode) || S_ISSOCK(inode->i_mode)) {
1536                 flag &= ~O_TRUNC;
1537         } else if (S_ISBLK(inode->i_mode) || S_ISCHR(inode->i_mode)) {
1538                 if (nd->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
1539                         return -EACCES;
1540
1541                 flag &= ~O_TRUNC;
1542         } else if (IS_RDONLY(inode) && (flag & FMODE_WRITE))
1543                 return -EROFS;
1544         /*
1545          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
1546          */
1547         if (IS_APPEND(inode)) {
1548                 if  ((flag & FMODE_WRITE) && !(flag & O_APPEND))
1549                         return -EPERM;
1550                 if (flag & O_TRUNC)
1551                         return -EPERM;
1552         }
1553
1554         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
1555         if (flag & O_NOATIME)
1556                 if (current->fsuid != inode->i_uid && !capable(CAP_FOWNER))
1557                         return -EPERM;
1558
1559         /*
1560          * Ensure there are no outstanding leases on the file.
1561          */
1562         error = break_lease(inode, flag);
1563         if (error)
1564                 return error;
1565
1566         if (flag & O_TRUNC) {
1567                 error = get_write_access(inode);
1568                 if (error)
1569                         return error;
1570
1571                 /*
1572                  * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
1573                  */
1574                 error = locks_verify_locked(inode);
1575                 if (!error) {
1576                         DQUOT_INIT(inode);
1577                         
1578                         error = do_truncate(dentry, 0, ATTR_MTIME|ATTR_CTIME, NULL);
1579                 }
1580                 put_write_access(inode);
1581                 if (error)
1582                         return error;
1583         } else
1584                 if (flag & FMODE_WRITE)
1585                         DQUOT_INIT(inode);
1586
1587         return 0;
1588 }
1589
1590 /*
1591  *      open_namei()
1592  *
1593  * namei for open - this is in fact almost the whole open-routine.
1594  *
1595  * Note that the low bits of "flag" aren't the same as in the open
1596  * system call - they are 00 - no permissions needed
1597  *                        01 - read permission needed
1598  *                        10 - write permission needed
1599  *                        11 - read/write permissions needed
1600  * which is a lot more logical, and also allows the "no perm" needed
1601  * for symlinks (where the permissions are checked later).
1602  * SMP-safe
1603  */
1604 int open_namei(int dfd, const char *pathname, int flag,
1605                 int mode, struct nameidata *nd)
1606 {
1607         int acc_mode, error;
1608         struct path path;
1609         struct dentry *dir;
1610         int count = 0;
1611
1612         acc_mode = ACC_MODE(flag);
1613
1614         /* O_TRUNC implies we need access checks for write permissions */
1615         if (flag & O_TRUNC)
1616                 acc_mode |= MAY_WRITE;
1617
1618         /* Allow the LSM permission hook to distinguish append 
1619            access from general write access. */
1620         if (flag & O_APPEND)
1621                 acc_mode |= MAY_APPEND;
1622
1623         /*
1624          * The simplest case - just a plain lookup.
1625          */
1626         if (!(flag & O_CREAT)) {
1627                 error = path_lookup_open(dfd, pathname, lookup_flags(flag),
1628                                          nd, flag);
1629                 if (error)
1630                         return error;
1631                 goto ok;
1632         }
1633
1634         /*
1635          * Create - we need to know the parent.
1636          */
1637         error = path_lookup_create(dfd,pathname,LOOKUP_PARENT,nd,flag,mode);
1638         if (error)
1639                 return error;
1640
1641         /*
1642          * We have the parent and last component. First of all, check
1643          * that we are not asked to creat(2) an obvious directory - that
1644          * will not do.
1645          */
1646         error = -EISDIR;
1647         if (nd->last_type != LAST_NORM || nd->last.name[nd->last.len])
1648                 goto exit;
1649
1650         dir = nd->dentry;
1651         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1652         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
1653         path.dentry = lookup_hash(nd);
1654         path.mnt = nd->mnt;
1655
1656 do_last:
1657         error = PTR_ERR(path.dentry);
1658         if (IS_ERR(path.dentry)) {
1659                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1660                 goto exit;
1661         }
1662
1663         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
1664                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1665                 error = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
1666                 goto exit_dput;
1667         }
1668
1669         /* Negative dentry, just create the file */
1670         if (!path.dentry->d_inode) {
1671                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
1672                         mode &= ~current->fs->umask;
1673                 error = vfs_create(dir->d_inode, path.dentry, mode, nd);
1674                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1675                 dput(nd->dentry);
1676                 nd->dentry = path.dentry;
1677                 if (error)
1678                         goto exit;
1679                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
1680                 acc_mode = 0;
1681                 flag &= ~O_TRUNC;
1682                 goto ok;
1683         }
1684
1685         /*
1686          * It already exists.
1687          */
1688         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1689         audit_inode_update(path.dentry->d_inode);
1690
1691         error = -EEXIST;
1692         if (flag & O_EXCL)
1693                 goto exit_dput;
1694
1695         if (__follow_mount(&path)) {
1696                 error = -ELOOP;
1697                 if (flag & O_NOFOLLOW)
1698                         goto exit_dput;
1699         }
1700
1701         error = -ENOENT;
1702         if (!path.dentry->d_inode)
1703                 goto exit_dput;
1704         if (path.dentry->d_inode->i_op && path.dentry->d_inode->i_op->follow_link)
1705                 goto do_link;
1706
1707         path_to_nameidata(&path, nd);
1708         error = -EISDIR;
1709         if (path.dentry->d_inode && S_ISDIR(path.dentry->d_inode->i_mode))
1710                 goto exit;
1711 ok:
1712         error = may_open(nd, acc_mode, flag);
1713         if (error)
1714                 goto exit;
1715         return 0;
1716
1717 exit_dput:
1718         dput_path(&path, nd);
1719 exit:
1720         if (!IS_ERR(nd->intent.open.file))
1721                 release_open_intent(nd);
1722         path_release(nd);
1723         return error;
1724
1725 do_link:
1726         error = -ELOOP;
1727         if (flag & O_NOFOLLOW)
1728                 goto exit_dput;
1729         /*
1730          * This is subtle. Instead of calling do_follow_link() we do the
1731          * thing by hands. The reason is that this way we have zero link_count
1732          * and path_walk() (called from ->follow_link) honoring LOOKUP_PARENT.
1733          * After that we have the parent and last component, i.e.
1734          * we are in the same situation as after the first path_walk().
1735          * Well, almost - if the last component is normal we get its copy
1736          * stored in nd->last.name and we will have to putname() it when we
1737          * are done. Procfs-like symlinks just set LAST_BIND.
1738          */
1739         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1740         error = security_inode_follow_link(path.dentry, nd);
1741         if (error)
1742                 goto exit_dput;
1743         error = __do_follow_link(&path, nd);
1744         if (error) {
1745                 /* Does someone understand code flow here? Or it is only
1746                  * me so stupid? Anathema to whoever designed this non-sense
1747                  * with "intent.open".
1748                  */
1749                 release_open_intent(nd);
1750                 return error;
1751         }
1752         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1753         if (nd->last_type == LAST_BIND)
1754                 goto ok;
1755         error = -EISDIR;
1756         if (nd->last_type != LAST_NORM)
1757                 goto exit;
1758         if (nd->last.name[nd->last.len]) {
1759                 __putname(nd->last.name);
1760                 goto exit;
1761         }
1762         error = -ELOOP;
1763         if (count++==32) {
1764                 __putname(nd->last.name);
1765                 goto exit;
1766         }
1767         dir = nd->dentry;
1768         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
1769         path.dentry = lookup_hash(nd);
1770         path.mnt = nd->mnt;
1771         __putname(nd->last.name);
1772         goto do_last;
1773 }
1774
1775 /**
1776  * lookup_create - lookup a dentry, creating it if it doesn't exist
1777  * @nd: nameidata info
1778  * @is_dir: directory flag
1779  *
1780  * Simple function to lookup and return a dentry and create it
1781  * if it doesn't exist.  Is SMP-safe.
1782  *
1783  * Returns with nd->dentry->d_inode->i_mutex locked.
1784  */
1785 struct dentry *lookup_create(struct nameidata *nd, int is_dir)
1786 {
1787         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
1788
1789         mutex_lock_nested(&nd->dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1790         /*
1791          * Yucky last component or no last component at all?
1792          * (foo/., foo/.., /////)
1793          */
1794         if (nd->last_type != LAST_NORM)
1795                 goto fail;
1796         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1797         nd->flags |= LOOKUP_CREATE;
1798         nd->intent.open.flags = O_EXCL;
1799
1800         /*
1801          * Do the final lookup.
1802          */
1803         dentry = lookup_hash(nd);
1804         if (IS_ERR(dentry))
1805                 goto fail;
1806
1807         /*
1808          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
1809          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
1810          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
1811          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
1812          */
1813         if (!is_dir && nd->last.name[nd->last.len] && !dentry->d_inode)
1814                 goto enoent;
1815         return dentry;
1816 enoent:
1817         dput(dentry);
1818         dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
1819 fail:
1820         return dentry;
1821 }
1822 EXPORT_SYMBOL_GPL(lookup_create);
1823
1824 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t dev)
1825 {
1826         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
1827
1828         if (error)
1829                 return error;
1830
1831         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
1832                 return -EPERM;
1833
1834         if (!dir->i_op || !dir->i_op->mknod)
1835                 return -EPERM;
1836
1837         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
1838         if (error)
1839                 return error;
1840
1841         DQUOT_INIT(dir);
1842         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
1843         if (!error)
1844                 fsnotify_create(dir, dentry);
1845         return error;
1846 }
1847
1848 asmlinkage long sys_mknodat(int dfd, const char __user *filename, int mode,
1849                                 unsigned dev)
1850 {
1851         int error = 0;
1852         char * tmp;
1853         struct dentry * dentry;
1854         struct nameidata nd;
1855
1856         if (S_ISDIR(mode))
1857                 return -EPERM;
1858         tmp = getname(filename);
1859         if (IS_ERR(tmp))
1860                 return PTR_ERR(tmp);
1861
1862         error = do_path_lookup(dfd, tmp, LOOKUP_PARENT, &nd);
1863         if (error)
1864                 goto out;
1865         dentry = lookup_create(&nd, 0);
1866         error = PTR_ERR(dentry);
1867
1868         if (!IS_POSIXACL(nd.dentry->d_inode))
1869                 mode &= ~current->fs->umask;
1870         if (!IS_ERR(dentry)) {
1871                 switch (mode & S_IFMT) {
1872                 case 0: case S_IFREG:
1873                         error = vfs_create(nd.dentry->d_inode,dentry,mode,&nd);
1874                         break;
1875                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
1876                         error = vfs_mknod(nd.dentry->d_inode,dentry,mode,
1877                                         new_decode_dev(dev));
1878                         break;
1879                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
1880                         error = vfs_mknod(nd.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
1881                         break;
1882                 case S_IFDIR:
1883                         error = -EPERM;
1884                         break;
1885                 default:
1886                         error = -EINVAL;
1887                 }
1888                 dput(dentry);
1889         }
1890         mutex_unlock(&nd.dentry->d_inode->i_mutex);
1891         path_release(&nd);
1892 out:
1893         putname(tmp);
1894
1895         return error;
1896 }
1897
1898 asmlinkage long sys_mknod(const char __user *filename, int mode, unsigned dev)
1899 {
1900         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
1901 }
1902
1903 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1904 {
1905         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
1906
1907         if (error)
1908                 return error;
1909
1910         if (!dir->i_op || !dir->i_op->mkdir)
1911                 return -EPERM;
1912
1913         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
1914         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
1915         if (error)
1916                 return error;
1917
1918         DQUOT_INIT(dir);
1919         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
1920         if (!error)
1921                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
1922         return error;
1923 }
1924
1925 asmlinkage long sys_mkdirat(int dfd, const char __user *pathname, int mode)
1926 {
1927         int error = 0;
1928         char * tmp;
1929
1930         tmp = getname(pathname);
1931         error = PTR_ERR(tmp);
1932         if (!IS_ERR(tmp)) {
1933                 struct dentry *dentry;
1934                 struct nameidata nd;
1935
1936                 error = do_path_lookup(dfd, tmp, LOOKUP_PARENT, &nd);
1937                 if (error)
1938                         goto out;
1939                 dentry = lookup_create(&nd, 1);
1940                 error = PTR_ERR(dentry);
1941                 if (!IS_ERR(dentry)) {
1942                         if (!IS_POSIXACL(nd.dentry->d_inode))
1943                                 mode &= ~current->fs->umask;
1944                         error = vfs_mkdir(nd.dentry->d_inode, dentry, mode);
1945                         dput(dentry);
1946                 }
1947                 mutex_unlock(&nd.dentry->d_inode->i_mutex);
1948                 path_release(&nd);
1949 out:
1950                 putname(tmp);
1951         }
1952
1953         return error;
1954 }
1955
1956 asmlinkage long sys_mkdir(const char __user *pathname, int mode)
1957 {
1958         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
1959 }
1960
1961 /*
1962  * We try to drop the dentry early: we should have
1963  * a usage count of 2 if we're the only user of this
1964  * dentry, and if that is true (possibly after pruning
1965  * the dcache), then we drop the dentry now.
1966  *
1967  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
1968  * do a
1969  *
1970  *      if (!d_unhashed(dentry))
1971  *              return -EBUSY;
1972  *
1973  * if it cannot handle the case of removing a directory
1974  * that is still in use by something else..
1975  */
1976 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
1977 {
1978         dget(dentry);
1979         if (atomic_read(&dentry->d_count))
1980                 shrink_dcache_parent(dentry);
1981         spin_lock(&dcache_lock);
1982         spin_lock(&dentry->d_lock);
1983         if (atomic_read(&dentry->d_count) == 2)
1984                 __d_drop(dentry);
1985         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1986         spin_unlock(&dcache_lock);
1987 }
1988
1989 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1990 {
1991         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
1992
1993         if (error)
1994                 return error;
1995
1996         if (!dir->i_op || !dir->i_op->rmdir)
1997                 return -EPERM;
1998
1999         DQUOT_INIT(dir);
2000
2001         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2002         dentry_unhash(dentry);
2003         if (d_mountpoint(dentry))
2004                 error = -EBUSY;
2005         else {
2006                 error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2007                 if (!error) {
2008                         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2009                         if (!error)
2010                                 dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2011                 }
2012         }
2013         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2014         if (!error) {
2015                 d_delete(dentry);
2016         }
2017         dput(dentry);
2018
2019         return error;
2020 }
2021
2022 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2023 {
2024         int error = 0;
2025         char * name;
2026         struct dentry *dentry;
2027         struct nameidata nd;
2028
2029         name = getname(pathname);
2030         if(IS_ERR(name))
2031                 return PTR_ERR(name);
2032
2033         error = do_path_lookup(dfd, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
2034         if (error)
2035                 goto exit;
2036
2037         switch(nd.last_type) {
2038                 case LAST_DOTDOT:
2039                         error = -ENOTEMPTY;
2040                         goto exit1;
2041                 case LAST_DOT:
2042                         error = -EINVAL;
2043                         goto exit1;
2044                 case LAST_ROOT:
2045                         error = -EBUSY;
2046                         goto exit1;
2047         }
2048         mutex_lock_nested(&nd.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2049         dentry = lookup_hash(&nd);
2050         error = PTR_ERR(dentry);
2051         if (!IS_ERR(dentry)) {
2052                 error = vfs_rmdir(nd.dentry->d_inode, dentry);
2053                 dput(dentry);
2054         }
2055         mutex_unlock(&nd.dentry->d_inode->i_mutex);
2056 exit1:
2057         path_release(&nd);
2058 exit:
2059         putname(name);
2060         return error;
2061 }
2062
2063 asmlinkage long sys_rmdir(const char __user *pathname)
2064 {
2065         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2066 }
2067
2068 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2069 {
2070         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2071
2072         if (error)
2073                 return error;
2074
2075         if (!dir->i_op || !dir->i_op->unlink)
2076                 return -EPERM;
2077
2078         DQUOT_INIT(dir);
2079
2080         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2081         if (d_mountpoint(dentry))
2082                 error = -EBUSY;
2083         else {
2084                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2085                 if (!error)
2086                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2087         }
2088         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2089
2090         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2091         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2092                 d_delete(dentry);
2093         }
2094
2095         return error;
2096 }
2097
2098 /*
2099  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2100  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2101  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2102  * while waiting on the I/O.
2103  */
2104 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2105 {
2106         int error = 0;
2107         char * name;
2108         struct dentry *dentry;
2109         struct nameidata nd;
2110         struct inode *inode = NULL;
2111
2112         name = getname(pathname);
2113         if(IS_ERR(name))
2114                 return PTR_ERR(name);
2115
2116         error = do_path_lookup(dfd, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
2117         if (error)
2118                 goto exit;
2119         error = -EISDIR;
2120         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2121                 goto exit1;
2122         mutex_lock_nested(&nd.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2123         dentry = lookup_hash(&nd);
2124         error = PTR_ERR(dentry);
2125         if (!IS_ERR(dentry)) {
2126                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2127                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2128                         goto slashes;
2129                 inode = dentry->d_inode;
2130                 if (inode)
2131                         atomic_inc(&inode->i_count);
2132                 error = vfs_unlink(nd.dentry->d_inode, dentry);
2133         exit2:
2134                 dput(dentry);
2135         }
2136         mutex_unlock(&nd.dentry->d_inode->i_mutex);
2137         if (inode)
2138                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2139 exit1:
2140         path_release(&nd);
2141 exit:
2142         putname(name);
2143         return error;
2144
2145 slashes:
2146         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2147                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2148         goto exit2;
2149 }
2150
2151 asmlinkage long sys_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname, int flag)
2152 {
2153         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2154                 return -EINVAL;
2155
2156         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2157                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2158
2159         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2160 }
2161
2162 asmlinkage long sys_unlink(const char __user *pathname)
2163 {
2164         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2165 }
2166
2167 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname, int mode)
2168 {
2169         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
2170
2171         if (error)
2172                 return error;
2173
2174         if (!dir->i_op || !dir->i_op->symlink)
2175                 return -EPERM;
2176
2177         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2178         if (error)
2179                 return error;
2180
2181         DQUOT_INIT(dir);
2182         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2183         if (!error)
2184                 fsnotify_create(dir, dentry);
2185         return error;
2186 }
2187
2188 asmlinkage long sys_symlinkat(const char __user *oldname,
2189                               int newdfd, const char __user *newname)
2190 {
2191         int error = 0;
2192         char * from;
2193         char * to;
2194
2195         from = getname(oldname);
2196         if(IS_ERR(from))
2197                 return PTR_ERR(from);
2198         to = getname(newname);
2199         error = PTR_ERR(to);
2200         if (!IS_ERR(to)) {
2201                 struct dentry *dentry;
2202                 struct nameidata nd;
2203
2204                 error = do_path_lookup(newdfd, to, LOOKUP_PARENT, &nd);
2205                 if (error)
2206                         goto out;
2207                 dentry = lookup_create(&nd, 0);
2208                 error = PTR_ERR(dentry);
2209                 if (!IS_ERR(dentry)) {
2210                         error = vfs_symlink(nd.dentry->d_inode, dentry, from, S_IALLUGO);
2211                         dput(dentry);
2212                 }
2213                 mutex_unlock(&nd.dentry->d_inode->i_mutex);
2214                 path_release(&nd);
2215 out:
2216                 putname(to);
2217         }
2218         putname(from);
2219         return error;
2220 }
2221
2222 asmlinkage long sys_symlink(const char __user *oldname, const char __user *newname)
2223 {
2224         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
2225 }
2226
2227 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
2228 {
2229         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
2230         int error;
2231
2232         if (!inode)
2233                 return -ENOENT;
2234
2235         error = may_create(dir, new_dentry, NULL);
2236         if (error)
2237                 return error;
2238
2239         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
2240                 return -EXDEV;
2241
2242         /*
2243          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
2244          */
2245         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
2246                 return -EPERM;
2247         if (!dir->i_op || !dir->i_op->link)
2248                 return -EPERM;
2249         if (S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2250                 return -EPERM;
2251
2252         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
2253         if (error)
2254                 return error;
2255
2256         mutex_lock(&old_dentry->d_inode->i_mutex);
2257         DQUOT_INIT(dir);
2258         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
2259         mutex_unlock(&old_dentry->d_inode->i_mutex);
2260         if (!error)
2261                 fsnotify_create(dir, new_dentry);
2262         return error;
2263 }
2264
2265 /*
2266  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
2267  * security-related surprises by not following symlinks on the
2268  * newname.  --KAB
2269  *
2270  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
2271  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
2272  * and other special files.  --ADM
2273  */
2274 asmlinkage long sys_linkat(int olddfd, const char __user *oldname,
2275                            int newdfd, const char __user *newname,
2276                            int flags)
2277 {
2278         struct dentry *new_dentry;
2279         struct nameidata nd, old_nd;
2280         int error;
2281         char * to;
2282
2283         if ((flags & ~AT_SYMLINK_FOLLOW) != 0)
2284                 return -EINVAL;
2285
2286         to = getname(newname);
2287         if (IS_ERR(to))
2288                 return PTR_ERR(to);
2289
2290         error = __user_walk_fd(olddfd, oldname,
2291                                flags & AT_SYMLINK_FOLLOW ? LOOKUP_FOLLOW : 0,
2292                                &old_nd);
2293         if (error)
2294                 goto exit;
2295         error = do_path_lookup(newdfd, to, LOOKUP_PARENT, &nd);
2296         if (error)
2297                 goto out;
2298         error = -EXDEV;
2299         if (old_nd.mnt != nd.mnt)
2300                 goto out_release;
2301         new_dentry = lookup_create(&nd, 0);
2302         error = PTR_ERR(new_dentry);
2303         if (!IS_ERR(new_dentry)) {
2304                 error = vfs_link(old_nd.dentry, nd.dentry->d_inode, new_dentry);
2305                 dput(new_dentry);
2306         }
2307         mutex_unlock(&nd.dentry->d_inode->i_mutex);
2308 out_release:
2309         path_release(&nd);
2310 out:
2311         path_release(&old_nd);
2312 exit:
2313         putname(to);
2314
2315         return error;
2316 }
2317
2318 asmlinkage long sys_link(const char __user *oldname, const char __user *newname)
2319 {
2320         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
2321 }
2322
2323 /*
2324  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
2325  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
2326  * Problems:
2327  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
2328  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
2329  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
2330  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
2331  *         story.
2332  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
2333  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
2334  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
2335  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
2336  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
2337  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
2338  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
2339  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
2340  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
2341  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
2342  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
2343  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
2344  *      d) some filesystems don't support opened-but-unlinked directories,
2345  *         either because of layout or because they are not ready to deal with
2346  *         all cases correctly. The latter will be fixed (taking this sort of
2347  *         stuff into VFS), but the former is not going away. Solution: the same
2348  *         trick as in rmdir().
2349  *      e) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
2350  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
2351  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
2352  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truely excessive
2353  *         locking].
2354  */
2355 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2356                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2357 {
2358         int error = 0;
2359         struct inode *target;
2360
2361         /*
2362          * If we are going to change the parent - check write permissions,
2363          * we'll need to flip '..'.
2364          */
2365         if (new_dir != old_dir) {
2366                 error = permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE, NULL);
2367                 if (error)
2368                         return error;
2369         }
2370
2371         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2372         if (error)
2373                 return error;
2374
2375         target = new_dentry->d_inode;
2376         if (target) {
2377                 mutex_lock(&target->i_mutex);
2378                 dentry_unhash(new_dentry);
2379         }
2380         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
2381                 error = -EBUSY;
2382         else 
2383                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2384         if (target) {
2385                 if (!error)
2386                         target->i_flags |= S_DEAD;
2387                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
2388                 if (d_unhashed(new_dentry))
2389                         d_rehash(new_dentry);
2390                 dput(new_dentry);
2391         }
2392         if (!error)
2393                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
2394                         d_move(old_dentry,new_dentry);
2395         return error;
2396 }
2397
2398 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2399                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2400 {
2401         struct inode *target;
2402         int error;
2403
2404         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2405         if (error)
2406                 return error;
2407
2408         dget(new_dentry);
2409         target = new_dentry->d_inode;
2410         if (target)
2411                 mutex_lock(&target->i_mutex);
2412         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
2413                 error = -EBUSY;
2414         else
2415                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2416         if (!error) {
2417                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
2418                         d_move(old_dentry, new_dentry);
2419         }
2420         if (target)
2421                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
2422         dput(new_dentry);
2423         return error;
2424 }
2425
2426 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2427                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2428 {
2429         int error;
2430         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
2431         const char *old_name;
2432
2433         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
2434                 return 0;
2435  
2436         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
2437         if (error)
2438                 return error;
2439
2440         if (!new_dentry->d_inode)
2441                 error = may_create(new_dir, new_dentry, NULL);
2442         else
2443                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
2444         if (error)
2445                 return error;
2446
2447         if (!old_dir->i_op || !old_dir->i_op->rename)
2448                 return -EPERM;
2449
2450         DQUOT_INIT(old_dir);
2451         DQUOT_INIT(new_dir);
2452
2453         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
2454
2455         if (is_dir)
2456                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
2457         else
2458                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
2459         if (!error) {
2460                 const char *new_name = old_dentry->d_name.name;
2461                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, new_name, is_dir,
2462                               new_dentry->d_inode, old_dentry->d_inode);
2463         }
2464         fsnotify_oldname_free(old_name);
2465
2466         return error;
2467 }
2468
2469 static int do_rename(int olddfd, const char *oldname,
2470                         int newdfd, const char *newname)
2471 {
2472         int error = 0;
2473         struct dentry * old_dir, * new_dir;
2474         struct dentry * old_dentry, *new_dentry;
2475         struct dentry * trap;
2476         struct nameidata oldnd, newnd;
2477
2478         error = do_path_lookup(olddfd, oldname, LOOKUP_PARENT, &oldnd);
2479         if (error)
2480                 goto exit;
2481
2482         error = do_path_lookup(newdfd, newname, LOOKUP_PARENT, &newnd);
2483         if (error)
2484                 goto exit1;
2485
2486         error = -EXDEV;
2487         if (oldnd.mnt != newnd.mnt)
2488                 goto exit2;
2489
2490         old_dir = oldnd.dentry;
2491         error = -EBUSY;
2492         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
2493                 goto exit2;
2494
2495         new_dir = newnd.dentry;
2496         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
2497                 goto exit2;
2498
2499         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
2500
2501         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
2502         error = PTR_ERR(old_dentry);
2503         if (IS_ERR(old_dentry))
2504                 goto exit3;
2505         /* source must exist */
2506         error = -ENOENT;
2507         if (!old_dentry->d_inode)
2508                 goto exit4;
2509         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
2510         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
2511                 error = -ENOTDIR;
2512                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
2513                         goto exit4;
2514                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
2515                         goto exit4;
2516         }
2517         /* source should not be ancestor of target */
2518         error = -EINVAL;
2519         if (old_dentry == trap)
2520                 goto exit4;
2521         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
2522         error = PTR_ERR(new_dentry);
2523         if (IS_ERR(new_dentry))
2524                 goto exit4;
2525         /* target should not be an ancestor of source */
2526         error = -ENOTEMPTY;
2527         if (new_dentry == trap)
2528                 goto exit5;
2529
2530         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
2531                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
2532 exit5:
2533         dput(new_dentry);
2534 exit4:
2535         dput(old_dentry);
2536 exit3:
2537         unlock_rename(new_dir, old_dir);
2538 exit2:
2539         path_release(&newnd);
2540 exit1:
2541         path_release(&oldnd);
2542 exit:
2543         return error;
2544 }
2545
2546 asmlinkage long sys_renameat(int olddfd, const char __user *oldname,
2547                              int newdfd, const char __user *newname)
2548 {
2549         int error;
2550         char * from;
2551         char * to;
2552
2553         from = getname(oldname);
2554         if(IS_ERR(from))
2555                 return PTR_ERR(from);
2556         to = getname(newname);
2557         error = PTR_ERR(to);
2558         if (!IS_ERR(to)) {
2559                 error = do_rename(olddfd, from, newdfd, to);
2560                 putname(to);
2561         }
2562         putname(from);
2563         return error;
2564 }
2565
2566 asmlinkage long sys_rename(const char __user *oldname, const char __user *newname)
2567 {
2568         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
2569 }
2570
2571 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
2572 {
2573         int len;
2574
2575         len = PTR_ERR(link);
2576         if (IS_ERR(link))
2577                 goto out;
2578
2579         len = strlen(link);
2580         if (len > (unsigned) buflen)
2581                 len = buflen;
2582         if (copy_to_user(buffer, link, len))
2583                 len = -EFAULT;
2584 out:
2585         return len;
2586 }
2587
2588 /*
2589  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
2590  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
2591  * using) it for any given inode is up to filesystem.
2592  */
2593 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
2594 {
2595         struct nameidata nd;
2596         void *cookie;
2597
2598         nd.depth = 0;
2599         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
2600         if (!IS_ERR(cookie)) {
2601                 int res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
2602                 if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
2603                         dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
2604                 cookie = ERR_PTR(res);
2605         }
2606         return PTR_ERR(cookie);
2607 }
2608
2609 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
2610 {
2611         return __vfs_follow_link(nd, link);
2612 }
2613
2614 /* get the link contents into pagecache */
2615 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
2616 {
2617         struct page * page;
2618         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
2619         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
2620         if (IS_ERR(page))
2621                 goto sync_fail;
2622         wait_on_page_locked(page);
2623         if (!PageUptodate(page))
2624                 goto async_fail;
2625         *ppage = page;
2626         return kmap(page);
2627
2628 async_fail:
2629         page_cache_release(page);
2630         return ERR_PTR(-EIO);
2631
2632 sync_fail:
2633         return (char*)page;
2634 }
2635
2636 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
2637 {
2638         struct page *page = NULL;
2639         char *s = page_getlink(dentry, &page);
2640         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
2641         if (page) {
2642                 kunmap(page);
2643                 page_cache_release(page);
2644         }
2645         return res;
2646 }
2647
2648 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
2649 {
2650         struct page *page = NULL;
2651         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
2652         return page;
2653 }
2654
2655 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
2656 {
2657         struct page *page = cookie;
2658
2659         if (page) {
2660                 kunmap(page);
2661                 page_cache_release(page);
2662         }
2663 }
2664
2665 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2666                 gfp_t gfp_mask)
2667 {
2668         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
2669         struct page *page;
2670         int err = -ENOMEM;
2671         char *kaddr;
2672
2673 retry:
2674         page = find_or_create_page(mapping, 0, gfp_mask);
2675         if (!page)
2676                 goto fail;
2677         err = mapping->a_ops->prepare_write(NULL, page, 0, len-1);
2678         if (err == AOP_TRUNCATED_PAGE) {
2679                 page_cache_release(page);
2680                 goto retry;
2681         }
2682         if (err)
2683                 goto fail_map;
2684         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
2685         memcpy(kaddr, symname, len-1);
2686         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
2687         err = mapping->a_ops->commit_write(NULL, page, 0, len-1);
2688         if (err == AOP_TRUNCATED_PAGE) {
2689                 page_cache_release(page);
2690                 goto retry;
2691         }
2692         if (err)
2693                 goto fail_map;
2694         /*
2695          * Notice that we are _not_ going to block here - end of page is
2696          * unmapped, so this will only try to map the rest of page, see
2697          * that it is unmapped (typically even will not look into inode -
2698          * ->i_size will be enough for everything) and zero it out.
2699          * OTOH it's obviously correct and should make the page up-to-date.
2700          */
2701         if (!PageUptodate(page)) {
2702                 err = mapping->a_ops->readpage(NULL, page);
2703                 if (err != AOP_TRUNCATED_PAGE)
2704                         wait_on_page_locked(page);
2705         } else {
2706                 unlock_page(page);
2707         }
2708         page_cache_release(page);
2709         if (err < 0)
2710                 goto fail;
2711         mark_inode_dirty(inode);
2712         return 0;
2713 fail_map:
2714         unlock_page(page);
2715         page_cache_release(page);
2716 fail:
2717         return err;
2718 }
2719
2720 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
2721 {
2722         return __page_symlink(inode, symname, len,
2723                         mapping_gfp_mask(inode->i_mapping));
2724 }
2725
2726 struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
2727         .readlink       = generic_readlink,
2728         .follow_link    = page_follow_link_light,
2729         .put_link       = page_put_link,
2730 };
2731
2732 EXPORT_SYMBOL(__user_walk);
2733 EXPORT_SYMBOL(__user_walk_fd);
2734 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
2735 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
2736 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
2737 EXPORT_SYMBOL(getname);
2738 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2739 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2740 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
2741 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
2742 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
2743 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
2744 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
2745 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
2746 EXPORT_SYMBOL(path_lookup);
2747 EXPORT_SYMBOL(path_release);
2748 EXPORT_SYMBOL(path_walk);
2749 EXPORT_SYMBOL(permission);
2750 EXPORT_SYMBOL(vfs_permission);
2751 EXPORT_SYMBOL(file_permission);
2752 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2753 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2754 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
2755 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
2756 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
2757 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
2758 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
2759 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
2760 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
2761 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
2762 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
2763 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
2764 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
2765 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);