Introduce path_get()
[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/personality.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/audit.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/file.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <asm/namei.h>
34 #include <asm/uaccess.h>
35
36 #define ACC_MODE(x) ("\000\004\002\006"[(x)&O_ACCMODE])
37
38 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
39  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
40  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
41  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
42  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
43  *
44  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
45  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
46  * this with calls to <fs>_follow_link().
47  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
48  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
49  * the special cases of the former code.
50  *
51  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
52  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
53  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
54  *
55  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
56  * resolution to correspond with current state of the code.
57  *
58  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
59  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
60  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
61  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
62  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
63  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
64  */
65
66 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
67  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
68  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
69  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
70  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
71  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
72  * the name is a symlink pointing to a non-existant name.
73  *
74  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
75  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
76  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
77  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
78  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
79  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
80  * and in the old Linux semantics.
81  */
82
83 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
84  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
85  *
86  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
87  */
88
89 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
90  *      inside the path - always follow.
91  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
92  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
93  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
94  *      otherwise - don't follow.
95  * (applied in that order).
96  *
97  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
98  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
99  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
100  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
101  * XEmacs seems to be relying on it...
102  */
103 /*
104  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
105  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
106  * any extra contention...
107  */
108
109 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd);
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         int retval, submask;
231         struct vfsmount *mnt = NULL;
232
233         if (nd)
234                 mnt = nd->path.mnt;
235
236         if (mask & MAY_WRITE) {
237                 umode_t mode = inode->i_mode;
238
239                 /*
240                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
241                  */
242                 if (IS_RDONLY(inode) &&
243                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
244                         return -EROFS;
245
246                 /*
247                  * Nobody gets write access to an immutable file.
248                  */
249                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
250                         return -EACCES;
251         }
252
253         if ((mask & MAY_EXEC) && S_ISREG(inode->i_mode)) {
254                 /*
255                  * MAY_EXEC on regular files is denied if the fs is mounted
256                  * with the "noexec" flag.
257                  */
258                 if (mnt && (mnt->mnt_flags & MNT_NOEXEC))
259                         return -EACCES;
260         }
261
262         /* Ordinary permission routines do not understand MAY_APPEND. */
263         submask = mask & ~MAY_APPEND;
264         if (inode->i_op && inode->i_op->permission) {
265                 retval = inode->i_op->permission(inode, submask, nd);
266                 if (!retval) {
267                         /*
268                          * Exec permission on a regular file is denied if none
269                          * of the execute bits are set.
270                          *
271                          * This check should be done by the ->permission()
272                          * method.
273                          */
274                         if ((mask & MAY_EXEC) && S_ISREG(inode->i_mode) &&
275                             !(inode->i_mode & S_IXUGO))
276                                 return -EACCES;
277                 }
278         } else {
279                 retval = generic_permission(inode, submask, NULL);
280         }
281         if (retval)
282                 return retval;
283
284         return security_inode_permission(inode, mask, nd);
285 }
286
287 /**
288  * vfs_permission  -  check for access rights to a given path
289  * @nd:         lookup result that describes the path
290  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
291  *
292  * Used to check for read/write/execute permissions on a path.
293  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
294  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
295  * are used for other things.
296  */
297 int vfs_permission(struct nameidata *nd, int mask)
298 {
299         return permission(nd->path.dentry->d_inode, mask, nd);
300 }
301
302 /**
303  * file_permission  -  check for additional access rights to a given file
304  * @file:       file to check access rights for
305  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
306  *
307  * Used to check for read/write/execute permissions on an already opened
308  * file.
309  *
310  * Note:
311  *      Do not use this function in new code.  All access checks should
312  *      be done using vfs_permission().
313  */
314 int file_permission(struct file *file, int mask)
315 {
316         return permission(file->f_path.dentry->d_inode, mask, NULL);
317 }
318
319 /*
320  * get_write_access() gets write permission for a file.
321  * put_write_access() releases this write permission.
322  * This is used for regular files.
323  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
324  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
325  * can have the following values:
326  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
327  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
328  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
329  *
330  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
331  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
332  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
333  * to do the change if sign is wrong. Exclusion between them is provided by
334  * the inode->i_lock spinlock.
335  */
336
337 int get_write_access(struct inode * inode)
338 {
339         spin_lock(&inode->i_lock);
340         if (atomic_read(&inode->i_writecount) < 0) {
341                 spin_unlock(&inode->i_lock);
342                 return -ETXTBSY;
343         }
344         atomic_inc(&inode->i_writecount);
345         spin_unlock(&inode->i_lock);
346
347         return 0;
348 }
349
350 int deny_write_access(struct file * file)
351 {
352         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
353
354         spin_lock(&inode->i_lock);
355         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0) {
356                 spin_unlock(&inode->i_lock);
357                 return -ETXTBSY;
358         }
359         atomic_dec(&inode->i_writecount);
360         spin_unlock(&inode->i_lock);
361
362         return 0;
363 }
364
365 /**
366  * path_get - get a reference to a path
367  * @path: path to get the reference to
368  *
369  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
370  */
371 void path_get(struct path *path)
372 {
373         mntget(path->mnt);
374         dget(path->dentry);
375 }
376 EXPORT_SYMBOL(path_get);
377
378 /**
379  * path_put - put a reference to a path
380  * @path: path to put the reference to
381  *
382  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
383  */
384 void path_put(struct path *path)
385 {
386         dput(path->dentry);
387         mntput(path->mnt);
388 }
389 EXPORT_SYMBOL(path_put);
390
391 /**
392  * release_open_intent - free up open intent resources
393  * @nd: pointer to nameidata
394  */
395 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
396 {
397         if (nd->intent.open.file->f_path.dentry == NULL)
398                 put_filp(nd->intent.open.file);
399         else
400                 fput(nd->intent.open.file);
401 }
402
403 static inline struct dentry *
404 do_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
405 {
406         int status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
407         if (unlikely(status <= 0)) {
408                 /*
409                  * The dentry failed validation.
410                  * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
411                  * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
412                  * to return a fail status.
413                  */
414                 if (!status) {
415                         if (!d_invalidate(dentry)) {
416                                 dput(dentry);
417                                 dentry = NULL;
418                         }
419                 } else {
420                         dput(dentry);
421                         dentry = ERR_PTR(status);
422                 }
423         }
424         return dentry;
425 }
426
427 /*
428  * Internal lookup() using the new generic dcache.
429  * SMP-safe
430  */
431 static struct dentry * cached_lookup(struct dentry * parent, struct qstr * name, struct nameidata *nd)
432 {
433         struct dentry * dentry = __d_lookup(parent, name);
434
435         /* lockess __d_lookup may fail due to concurrent d_move() 
436          * in some unrelated directory, so try with d_lookup
437          */
438         if (!dentry)
439                 dentry = d_lookup(parent, name);
440
441         if (dentry && dentry->d_op && dentry->d_op->d_revalidate)
442                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
443
444         return dentry;
445 }
446
447 /*
448  * Short-cut version of permission(), for calling by
449  * path_walk(), when dcache lock is held.  Combines parts
450  * of permission() and generic_permission(), and tests ONLY for
451  * MAY_EXEC permission.
452  *
453  * If appropriate, check DAC only.  If not appropriate, or
454  * short-cut DAC fails, then call permission() to do more
455  * complete permission check.
456  */
457 static int exec_permission_lite(struct inode *inode,
458                                        struct nameidata *nd)
459 {
460         umode_t mode = inode->i_mode;
461
462         if (inode->i_op && inode->i_op->permission)
463                 return -EAGAIN;
464
465         if (current->fsuid == inode->i_uid)
466                 mode >>= 6;
467         else if (in_group_p(inode->i_gid))
468                 mode >>= 3;
469
470         if (mode & MAY_EXEC)
471                 goto ok;
472
473         if ((inode->i_mode & S_IXUGO) && capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
474                 goto ok;
475
476         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
477                 goto ok;
478
479         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
480                 goto ok;
481
482         return -EACCES;
483 ok:
484         return security_inode_permission(inode, MAY_EXEC, nd);
485 }
486
487 /*
488  * This is called when everything else fails, and we actually have
489  * to go to the low-level filesystem to find out what we should do..
490  *
491  * We get the directory semaphore, and after getting that we also
492  * make sure that nobody added the entry to the dcache in the meantime..
493  * SMP-safe
494  */
495 static struct dentry * real_lookup(struct dentry * parent, struct qstr * name, struct nameidata *nd)
496 {
497         struct dentry * result;
498         struct inode *dir = parent->d_inode;
499
500         mutex_lock(&dir->i_mutex);
501         /*
502          * First re-do the cached lookup just in case it was created
503          * while we waited for the directory semaphore..
504          *
505          * FIXME! This could use version numbering or similar to
506          * avoid unnecessary cache lookups.
507          *
508          * The "dcache_lock" is purely to protect the RCU list walker
509          * from concurrent renames at this point (we mustn't get false
510          * negatives from the RCU list walk here, unlike the optimistic
511          * fast walk).
512          *
513          * so doing d_lookup() (with seqlock), instead of lockfree __d_lookup
514          */
515         result = d_lookup(parent, name);
516         if (!result) {
517                 struct dentry * dentry = d_alloc(parent, name);
518                 result = ERR_PTR(-ENOMEM);
519                 if (dentry) {
520                         result = dir->i_op->lookup(dir, dentry, nd);
521                         if (result)
522                                 dput(dentry);
523                         else
524                                 result = dentry;
525                 }
526                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
527                 return result;
528         }
529
530         /*
531          * Uhhuh! Nasty case: the cache was re-populated while
532          * we waited on the semaphore. Need to revalidate.
533          */
534         mutex_unlock(&dir->i_mutex);
535         if (result->d_op && result->d_op->d_revalidate) {
536                 result = do_revalidate(result, nd);
537                 if (!result)
538                         result = ERR_PTR(-ENOENT);
539         }
540         return result;
541 }
542
543 static int __emul_lookup_dentry(const char *, struct nameidata *);
544
545 /* SMP-safe */
546 static __always_inline int
547 walk_init_root(const char *name, struct nameidata *nd)
548 {
549         struct fs_struct *fs = current->fs;
550
551         read_lock(&fs->lock);
552         if (fs->altroot && !(nd->flags & LOOKUP_NOALT)) {
553                 nd->path.mnt = mntget(fs->altrootmnt);
554                 nd->path.dentry = dget(fs->altroot);
555                 read_unlock(&fs->lock);
556                 if (__emul_lookup_dentry(name,nd))
557                         return 0;
558                 read_lock(&fs->lock);
559         }
560         nd->path.mnt = mntget(fs->rootmnt);
561         nd->path.dentry = dget(fs->root);
562         read_unlock(&fs->lock);
563         return 1;
564 }
565
566 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
567 {
568         int res = 0;
569         char *name;
570         if (IS_ERR(link))
571                 goto fail;
572
573         if (*link == '/') {
574                 path_put(&nd->path);
575                 if (!walk_init_root(link, nd))
576                         /* weird __emul_prefix() stuff did it */
577                         goto out;
578         }
579         res = link_path_walk(link, nd);
580 out:
581         if (nd->depth || res || nd->last_type!=LAST_NORM)
582                 return res;
583         /*
584          * If it is an iterative symlinks resolution in open_namei() we
585          * have to copy the last component. And all that crap because of
586          * bloody create() on broken symlinks. Furrfu...
587          */
588         name = __getname();
589         if (unlikely(!name)) {
590                 path_put(&nd->path);
591                 return -ENOMEM;
592         }
593         strcpy(name, nd->last.name);
594         nd->last.name = name;
595         return 0;
596 fail:
597         path_put(&nd->path);
598         return PTR_ERR(link);
599 }
600
601 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
602 {
603         dput(path->dentry);
604         if (path->mnt != nd->path.mnt)
605                 mntput(path->mnt);
606 }
607
608 static inline void path_to_nameidata(struct path *path, struct nameidata *nd)
609 {
610         dput(nd->path.dentry);
611         if (nd->path.mnt != path->mnt)
612                 mntput(nd->path.mnt);
613         nd->path.mnt = path->mnt;
614         nd->path.dentry = path->dentry;
615 }
616
617 static __always_inline int __do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
618 {
619         int error;
620         void *cookie;
621         struct dentry *dentry = path->dentry;
622
623         touch_atime(path->mnt, dentry);
624         nd_set_link(nd, NULL);
625
626         if (path->mnt != nd->path.mnt) {
627                 path_to_nameidata(path, nd);
628                 dget(dentry);
629         }
630         mntget(path->mnt);
631         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
632         error = PTR_ERR(cookie);
633         if (!IS_ERR(cookie)) {
634                 char *s = nd_get_link(nd);
635                 error = 0;
636                 if (s)
637                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
638                 if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
639                         dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, nd, cookie);
640         }
641         path_put(path);
642
643         return error;
644 }
645
646 /*
647  * This limits recursive symlink follows to 8, while
648  * limiting consecutive symlinks to 40.
649  *
650  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
651  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups. 
652  */
653 static inline int do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
654 {
655         int err = -ELOOP;
656         if (current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)
657                 goto loop;
658         if (current->total_link_count >= 40)
659                 goto loop;
660         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
661         cond_resched();
662         err = security_inode_follow_link(path->dentry, nd);
663         if (err)
664                 goto loop;
665         current->link_count++;
666         current->total_link_count++;
667         nd->depth++;
668         err = __do_follow_link(path, nd);
669         current->link_count--;
670         nd->depth--;
671         return err;
672 loop:
673         path_put_conditional(path, nd);
674         path_put(&nd->path);
675         return err;
676 }
677
678 int follow_up(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
679 {
680         struct vfsmount *parent;
681         struct dentry *mountpoint;
682         spin_lock(&vfsmount_lock);
683         parent=(*mnt)->mnt_parent;
684         if (parent == *mnt) {
685                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
686                 return 0;
687         }
688         mntget(parent);
689         mountpoint=dget((*mnt)->mnt_mountpoint);
690         spin_unlock(&vfsmount_lock);
691         dput(*dentry);
692         *dentry = mountpoint;
693         mntput(*mnt);
694         *mnt = parent;
695         return 1;
696 }
697
698 /* no need for dcache_lock, as serialization is taken care in
699  * namespace.c
700  */
701 static int __follow_mount(struct path *path)
702 {
703         int res = 0;
704         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
705                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
706                 if (!mounted)
707                         break;
708                 dput(path->dentry);
709                 if (res)
710                         mntput(path->mnt);
711                 path->mnt = mounted;
712                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
713                 res = 1;
714         }
715         return res;
716 }
717
718 static void follow_mount(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
719 {
720         while (d_mountpoint(*dentry)) {
721                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(*mnt, *dentry);
722                 if (!mounted)
723                         break;
724                 dput(*dentry);
725                 mntput(*mnt);
726                 *mnt = mounted;
727                 *dentry = dget(mounted->mnt_root);
728         }
729 }
730
731 /* no need for dcache_lock, as serialization is taken care in
732  * namespace.c
733  */
734 int follow_down(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
735 {
736         struct vfsmount *mounted;
737
738         mounted = lookup_mnt(*mnt, *dentry);
739         if (mounted) {
740                 dput(*dentry);
741                 mntput(*mnt);
742                 *mnt = mounted;
743                 *dentry = dget(mounted->mnt_root);
744                 return 1;
745         }
746         return 0;
747 }
748
749 static __always_inline void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
750 {
751         struct fs_struct *fs = current->fs;
752
753         while(1) {
754                 struct vfsmount *parent;
755                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
756
757                 read_lock(&fs->lock);
758                 if (nd->path.dentry == fs->root &&
759                     nd->path.mnt == fs->rootmnt) {
760                         read_unlock(&fs->lock);
761                         break;
762                 }
763                 read_unlock(&fs->lock);
764                 spin_lock(&dcache_lock);
765                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
766                         nd->path.dentry = dget(nd->path.dentry->d_parent);
767                         spin_unlock(&dcache_lock);
768                         dput(old);
769                         break;
770                 }
771                 spin_unlock(&dcache_lock);
772                 spin_lock(&vfsmount_lock);
773                 parent = nd->path.mnt->mnt_parent;
774                 if (parent == nd->path.mnt) {
775                         spin_unlock(&vfsmount_lock);
776                         break;
777                 }
778                 mntget(parent);
779                 nd->path.dentry = dget(nd->path.mnt->mnt_mountpoint);
780                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
781                 dput(old);
782                 mntput(nd->path.mnt);
783                 nd->path.mnt = parent;
784         }
785         follow_mount(&nd->path.mnt, &nd->path.dentry);
786 }
787
788 /*
789  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
790  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
791  *  It _is_ time-critical.
792  */
793 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
794                      struct path *path)
795 {
796         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
797         struct dentry *dentry = __d_lookup(nd->path.dentry, name);
798
799         if (!dentry)
800                 goto need_lookup;
801         if (dentry->d_op && dentry->d_op->d_revalidate)
802                 goto need_revalidate;
803 done:
804         path->mnt = mnt;
805         path->dentry = dentry;
806         __follow_mount(path);
807         return 0;
808
809 need_lookup:
810         dentry = real_lookup(nd->path.dentry, name, nd);
811         if (IS_ERR(dentry))
812                 goto fail;
813         goto done;
814
815 need_revalidate:
816         dentry = do_revalidate(dentry, nd);
817         if (!dentry)
818                 goto need_lookup;
819         if (IS_ERR(dentry))
820                 goto fail;
821         goto done;
822
823 fail:
824         return PTR_ERR(dentry);
825 }
826
827 /*
828  * Name resolution.
829  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
830  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
831  *
832  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
833  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
834  */
835 static int __link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
836 {
837         struct path next;
838         struct inode *inode;
839         int err;
840         unsigned int lookup_flags = nd->flags;
841         
842         while (*name=='/')
843                 name++;
844         if (!*name)
845                 goto return_reval;
846
847         inode = nd->path.dentry->d_inode;
848         if (nd->depth)
849                 lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW | (nd->flags & LOOKUP_CONTINUE);
850
851         /* At this point we know we have a real path component. */
852         for(;;) {
853                 unsigned long hash;
854                 struct qstr this;
855                 unsigned int c;
856
857                 nd->flags |= LOOKUP_CONTINUE;
858                 err = exec_permission_lite(inode, nd);
859                 if (err == -EAGAIN)
860                         err = vfs_permission(nd, MAY_EXEC);
861                 if (err)
862                         break;
863
864                 this.name = name;
865                 c = *(const unsigned char *)name;
866
867                 hash = init_name_hash();
868                 do {
869                         name++;
870                         hash = partial_name_hash(c, hash);
871                         c = *(const unsigned char *)name;
872                 } while (c && (c != '/'));
873                 this.len = name - (const char *) this.name;
874                 this.hash = end_name_hash(hash);
875
876                 /* remove trailing slashes? */
877                 if (!c)
878                         goto last_component;
879                 while (*++name == '/');
880                 if (!*name)
881                         goto last_with_slashes;
882
883                 /*
884                  * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
885                  * to be able to know about the current root directory and
886                  * parent relationships.
887                  */
888                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
889                         default:
890                                 break;
891                         case 2: 
892                                 if (this.name[1] != '.')
893                                         break;
894                                 follow_dotdot(nd);
895                                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
896                                 /* fallthrough */
897                         case 1:
898                                 continue;
899                 }
900                 /*
901                  * See if the low-level filesystem might want
902                  * to use its own hash..
903                  */
904                 if (nd->path.dentry->d_op && nd->path.dentry->d_op->d_hash) {
905                         err = nd->path.dentry->d_op->d_hash(nd->path.dentry,
906                                                             &this);
907                         if (err < 0)
908                                 break;
909                 }
910                 /* This does the actual lookups.. */
911                 err = do_lookup(nd, &this, &next);
912                 if (err)
913                         break;
914
915                 err = -ENOENT;
916                 inode = next.dentry->d_inode;
917                 if (!inode)
918                         goto out_dput;
919                 err = -ENOTDIR; 
920                 if (!inode->i_op)
921                         goto out_dput;
922
923                 if (inode->i_op->follow_link) {
924                         err = do_follow_link(&next, nd);
925                         if (err)
926                                 goto return_err;
927                         err = -ENOENT;
928                         inode = nd->path.dentry->d_inode;
929                         if (!inode)
930                                 break;
931                         err = -ENOTDIR; 
932                         if (!inode->i_op)
933                                 break;
934                 } else
935                         path_to_nameidata(&next, nd);
936                 err = -ENOTDIR; 
937                 if (!inode->i_op->lookup)
938                         break;
939                 continue;
940                 /* here ends the main loop */
941
942 last_with_slashes:
943                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
944 last_component:
945                 /* Clear LOOKUP_CONTINUE iff it was previously unset */
946                 nd->flags &= lookup_flags | ~LOOKUP_CONTINUE;
947                 if (lookup_flags & LOOKUP_PARENT)
948                         goto lookup_parent;
949                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
950                         default:
951                                 break;
952                         case 2: 
953                                 if (this.name[1] != '.')
954                                         break;
955                                 follow_dotdot(nd);
956                                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
957                                 /* fallthrough */
958                         case 1:
959                                 goto return_reval;
960                 }
961                 if (nd->path.dentry->d_op && nd->path.dentry->d_op->d_hash) {
962                         err = nd->path.dentry->d_op->d_hash(nd->path.dentry,
963                                                             &this);
964                         if (err < 0)
965                                 break;
966                 }
967                 err = do_lookup(nd, &this, &next);
968                 if (err)
969                         break;
970                 inode = next.dentry->d_inode;
971                 if ((lookup_flags & LOOKUP_FOLLOW)
972                     && inode && inode->i_op && inode->i_op->follow_link) {
973                         err = do_follow_link(&next, nd);
974                         if (err)
975                                 goto return_err;
976                         inode = nd->path.dentry->d_inode;
977                 } else
978                         path_to_nameidata(&next, nd);
979                 err = -ENOENT;
980                 if (!inode)
981                         break;
982                 if (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
983                         err = -ENOTDIR; 
984                         if (!inode->i_op || !inode->i_op->lookup)
985                                 break;
986                 }
987                 goto return_base;
988 lookup_parent:
989                 nd->last = this;
990                 nd->last_type = LAST_NORM;
991                 if (this.name[0] != '.')
992                         goto return_base;
993                 if (this.len == 1)
994                         nd->last_type = LAST_DOT;
995                 else if (this.len == 2 && this.name[1] == '.')
996                         nd->last_type = LAST_DOTDOT;
997                 else
998                         goto return_base;
999 return_reval:
1000                 /*
1001                  * We bypassed the ordinary revalidation routines.
1002                  * We may need to check the cached dentry for staleness.
1003                  */
1004                 if (nd->path.dentry && nd->path.dentry->d_sb &&
1005                     (nd->path.dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)) {
1006                         err = -ESTALE;
1007                         /* Note: we do not d_invalidate() */
1008                         if (!nd->path.dentry->d_op->d_revalidate(
1009                                         nd->path.dentry, nd))
1010                                 break;
1011                 }
1012 return_base:
1013                 return 0;
1014 out_dput:
1015                 path_put_conditional(&next, nd);
1016                 break;
1017         }
1018         path_put(&nd->path);
1019 return_err:
1020         return err;
1021 }
1022
1023 /*
1024  * Wrapper to retry pathname resolution whenever the underlying
1025  * file system returns an ESTALE.
1026  *
1027  * Retry the whole path once, forcing real lookup requests
1028  * instead of relying on the dcache.
1029  */
1030 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1031 {
1032         struct nameidata save = *nd;
1033         int result;
1034
1035         /* make sure the stuff we saved doesn't go away */
1036         dget(save.path.dentry);
1037         mntget(save.path.mnt);
1038
1039         result = __link_path_walk(name, nd);
1040         if (result == -ESTALE) {
1041                 *nd = save;
1042                 dget(nd->path.dentry);
1043                 mntget(nd->path.mnt);
1044                 nd->flags |= LOOKUP_REVAL;
1045                 result = __link_path_walk(name, nd);
1046         }
1047
1048         path_put(&save.path);
1049
1050         return result;
1051 }
1052
1053 static int path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1054 {
1055         current->total_link_count = 0;
1056         return link_path_walk(name, nd);
1057 }
1058
1059 /* 
1060  * SMP-safe: Returns 1 and nd will have valid dentry and mnt, if
1061  * everything is done. Returns 0 and drops input nd, if lookup failed;
1062  */
1063 static int __emul_lookup_dentry(const char *name, struct nameidata *nd)
1064 {
1065         if (path_walk(name, nd))
1066                 return 0;               /* something went wrong... */
1067
1068         if (!nd->path.dentry->d_inode ||
1069             S_ISDIR(nd->path.dentry->d_inode->i_mode)) {
1070                 struct path old_path = nd->path;
1071                 struct qstr last = nd->last;
1072                 int last_type = nd->last_type;
1073                 struct fs_struct *fs = current->fs;
1074
1075                 /*
1076                  * NAME was not found in alternate root or it's a directory.
1077                  * Try to find it in the normal root:
1078                  */
1079                 nd->last_type = LAST_ROOT;
1080                 read_lock(&fs->lock);
1081                 nd->path.mnt = mntget(fs->rootmnt);
1082                 nd->path.dentry = dget(fs->root);
1083                 read_unlock(&fs->lock);
1084                 if (path_walk(name, nd) == 0) {
1085                         if (nd->path.dentry->d_inode) {
1086                                 path_put(&old_path);
1087                                 return 1;
1088                         }
1089                         path_put(&nd->path);
1090                 }
1091                 nd->path = old_path;
1092                 nd->last = last;
1093                 nd->last_type = last_type;
1094         }
1095         return 1;
1096 }
1097
1098 void set_fs_altroot(void)
1099 {
1100         char *emul = __emul_prefix();
1101         struct nameidata nd;
1102         struct vfsmount *mnt = NULL, *oldmnt;
1103         struct dentry *dentry = NULL, *olddentry;
1104         int err;
1105         struct fs_struct *fs = current->fs;
1106
1107         if (!emul)
1108                 goto set_it;
1109         err = path_lookup(emul, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_DIRECTORY|LOOKUP_NOALT, &nd);
1110         if (!err) {
1111                 mnt = nd.path.mnt;
1112                 dentry = nd.path.dentry;
1113         }
1114 set_it:
1115         write_lock(&fs->lock);
1116         oldmnt = fs->altrootmnt;
1117         olddentry = fs->altroot;
1118         fs->altrootmnt = mnt;
1119         fs->altroot = dentry;
1120         write_unlock(&fs->lock);
1121         if (olddentry) {
1122                 dput(olddentry);
1123                 mntput(oldmnt);
1124         }
1125 }
1126
1127 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1128 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1129                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1130 {
1131         int retval = 0;
1132         int fput_needed;
1133         struct file *file;
1134         struct fs_struct *fs = current->fs;
1135
1136         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1137         nd->flags = flags;
1138         nd->depth = 0;
1139
1140         if (*name=='/') {
1141                 read_lock(&fs->lock);
1142                 if (fs->altroot && !(nd->flags & LOOKUP_NOALT)) {
1143                         nd->path.mnt = mntget(fs->altrootmnt);
1144                         nd->path.dentry = dget(fs->altroot);
1145                         read_unlock(&fs->lock);
1146                         if (__emul_lookup_dentry(name,nd))
1147                                 goto out; /* found in altroot */
1148                         read_lock(&fs->lock);
1149                 }
1150                 nd->path.mnt = mntget(fs->rootmnt);
1151                 nd->path.dentry = dget(fs->root);
1152                 read_unlock(&fs->lock);
1153         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1154                 read_lock(&fs->lock);
1155                 nd->path.mnt = mntget(fs->pwdmnt);
1156                 nd->path.dentry = dget(fs->pwd);
1157                 read_unlock(&fs->lock);
1158         } else {
1159                 struct dentry *dentry;
1160
1161                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1162                 retval = -EBADF;
1163                 if (!file)
1164                         goto out_fail;
1165
1166                 dentry = file->f_path.dentry;
1167
1168                 retval = -ENOTDIR;
1169                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1170                         goto fput_fail;
1171
1172                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1173                 if (retval)
1174                         goto fput_fail;
1175
1176                 nd->path = file->f_path;
1177                 path_get(&file->f_path);
1178
1179                 fput_light(file, fput_needed);
1180         }
1181
1182         retval = path_walk(name, nd);
1183 out:
1184         if (unlikely(!retval && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1185                                 nd->path.dentry->d_inode))
1186                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1187 out_fail:
1188         return retval;
1189
1190 fput_fail:
1191         fput_light(file, fput_needed);
1192         goto out_fail;
1193 }
1194
1195 int path_lookup(const char *name, unsigned int flags,
1196                         struct nameidata *nd)
1197 {
1198         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, nd);
1199 }
1200
1201 /**
1202  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1203  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1204  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1205  * @name: pointer to file name
1206  * @flags: lookup flags
1207  * @nd: pointer to nameidata
1208  */
1209 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1210                     const char *name, unsigned int flags,
1211                     struct nameidata *nd)
1212 {
1213         int retval;
1214
1215         /* same as do_path_lookup */
1216         nd->last_type = LAST_ROOT;
1217         nd->flags = flags;
1218         nd->depth = 0;
1219
1220         nd->path.mnt = mntget(mnt);
1221         nd->path.dentry = dget(dentry);
1222
1223         retval = path_walk(name, nd);
1224         if (unlikely(!retval && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1225                                 nd->path.dentry->d_inode))
1226                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1227
1228         return retval;
1229
1230 }
1231
1232 static int __path_lookup_intent_open(int dfd, const char *name,
1233                 unsigned int lookup_flags, struct nameidata *nd,
1234                 int open_flags, int create_mode)
1235 {
1236         struct file *filp = get_empty_filp();
1237         int err;
1238
1239         if (filp == NULL)
1240                 return -ENFILE;
1241         nd->intent.open.file = filp;
1242         nd->intent.open.flags = open_flags;
1243         nd->intent.open.create_mode = create_mode;
1244         err = do_path_lookup(dfd, name, lookup_flags|LOOKUP_OPEN, nd);
1245         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
1246                 if (err == 0) {
1247                         err = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
1248                         path_put(&nd->path);
1249                 }
1250         } else if (err != 0)
1251                 release_open_intent(nd);
1252         return err;
1253 }
1254
1255 /**
1256  * path_lookup_open - lookup a file path with open intent
1257  * @dfd: the directory to use as base, or AT_FDCWD
1258  * @name: pointer to file name
1259  * @lookup_flags: lookup intent flags
1260  * @nd: pointer to nameidata
1261  * @open_flags: open intent flags
1262  */
1263 int path_lookup_open(int dfd, const char *name, unsigned int lookup_flags,
1264                 struct nameidata *nd, int open_flags)
1265 {
1266         return __path_lookup_intent_open(dfd, name, lookup_flags, nd,
1267                         open_flags, 0);
1268 }
1269
1270 /**
1271  * path_lookup_create - lookup a file path with open + create intent
1272  * @dfd: the directory to use as base, or AT_FDCWD
1273  * @name: pointer to file name
1274  * @lookup_flags: lookup intent flags
1275  * @nd: pointer to nameidata
1276  * @open_flags: open intent flags
1277  * @create_mode: create intent flags
1278  */
1279 static int path_lookup_create(int dfd, const char *name,
1280                               unsigned int lookup_flags, struct nameidata *nd,
1281                               int open_flags, int create_mode)
1282 {
1283         return __path_lookup_intent_open(dfd, name, lookup_flags|LOOKUP_CREATE,
1284                         nd, open_flags, create_mode);
1285 }
1286
1287 int __user_path_lookup_open(const char __user *name, unsigned int lookup_flags,
1288                 struct nameidata *nd, int open_flags)
1289 {
1290         char *tmp = getname(name);
1291         int err = PTR_ERR(tmp);
1292
1293         if (!IS_ERR(tmp)) {
1294                 err = __path_lookup_intent_open(AT_FDCWD, tmp, lookup_flags, nd, open_flags, 0);
1295                 putname(tmp);
1296         }
1297         return err;
1298 }
1299
1300 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1301                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1302 {
1303         struct dentry *dentry;
1304         struct inode *inode;
1305         int err;
1306
1307         inode = base->d_inode;
1308
1309         /*
1310          * See if the low-level filesystem might want
1311          * to use its own hash..
1312          */
1313         if (base->d_op && base->d_op->d_hash) {
1314                 err = base->d_op->d_hash(base, name);
1315                 dentry = ERR_PTR(err);
1316                 if (err < 0)
1317                         goto out;
1318         }
1319
1320         dentry = cached_lookup(base, name, nd);
1321         if (!dentry) {
1322                 struct dentry *new = d_alloc(base, name);
1323                 dentry = ERR_PTR(-ENOMEM);
1324                 if (!new)
1325                         goto out;
1326                 dentry = inode->i_op->lookup(inode, new, nd);
1327                 if (!dentry)
1328                         dentry = new;
1329                 else
1330                         dput(new);
1331         }
1332 out:
1333         return dentry;
1334 }
1335
1336 /*
1337  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1338  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1339  * SMP-safe.
1340  */
1341 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1342 {
1343         int err;
1344
1345         err = permission(nd->path.dentry->d_inode, MAY_EXEC, nd);
1346         if (err)
1347                 return ERR_PTR(err);
1348         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1349 }
1350
1351 static int __lookup_one_len(const char *name, struct qstr *this,
1352                 struct dentry *base, int len)
1353 {
1354         unsigned long hash;
1355         unsigned int c;
1356
1357         this->name = name;
1358         this->len = len;
1359         if (!len)
1360                 return -EACCES;
1361
1362         hash = init_name_hash();
1363         while (len--) {
1364                 c = *(const unsigned char *)name++;
1365                 if (c == '/' || c == '\0')
1366                         return -EACCES;
1367                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1368         }
1369         this->hash = end_name_hash(hash);
1370         return 0;
1371 }
1372
1373 /**
1374  * lookup_one_len:  filesystem helper to lookup single pathname component
1375  * @name:       pathname component to lookup
1376  * @base:       base directory to lookup from
1377  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1378  *
1379  * Note that this routine is purely a helper for filesystem useage and should
1380  * not be called by generic code.  Also note that by using this function to
1381  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1382  * using this helper needs to be prepared for that.
1383  */
1384 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1385 {
1386         int err;
1387         struct qstr this;
1388
1389         err = __lookup_one_len(name, &this, base, len);
1390         if (err)
1391                 return ERR_PTR(err);
1392
1393         err = permission(base->d_inode, MAY_EXEC, NULL);
1394         if (err)
1395                 return ERR_PTR(err);
1396         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1397 }
1398
1399 /**
1400  * lookup_one_noperm - bad hack for sysfs
1401  * @name:       pathname component to lookup
1402  * @base:       base directory to lookup from
1403  *
1404  * This is a variant of lookup_one_len that doesn't perform any permission
1405  * checks.   It's a horrible hack to work around the braindead sysfs
1406  * architecture and should not be used anywhere else.
1407  *
1408  * DON'T USE THIS FUNCTION EVER, thanks.
1409  */
1410 struct dentry *lookup_one_noperm(const char *name, struct dentry *base)
1411 {
1412         int err;
1413         struct qstr this;
1414
1415         err = __lookup_one_len(name, &this, base, strlen(name));
1416         if (err)
1417                 return ERR_PTR(err);
1418         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1419 }
1420
1421 int __user_walk_fd(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1422                             struct nameidata *nd)
1423 {
1424         char *tmp = getname(name);
1425         int err = PTR_ERR(tmp);
1426
1427         if (!IS_ERR(tmp)) {
1428                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, nd);
1429                 putname(tmp);
1430         }
1431         return err;
1432 }
1433
1434 int __user_walk(const char __user *name, unsigned flags, struct nameidata *nd)
1435 {
1436         return __user_walk_fd(AT_FDCWD, name, flags, nd);
1437 }
1438
1439 /*
1440  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1441  * minimal.
1442  */
1443 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1444 {
1445         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1446                 return 0;
1447         if (inode->i_uid == current->fsuid)
1448                 return 0;
1449         if (dir->i_uid == current->fsuid)
1450                 return 0;
1451         return !capable(CAP_FOWNER);
1452 }
1453
1454 /*
1455  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1456  *  whether the type of victim is right.
1457  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1458  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1459  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1460  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1461  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1462  *      a. be owner of dir, or
1463  *      b. be owner of victim, or
1464  *      c. have CAP_FOWNER capability
1465  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1466  *     links pointing to it.
1467  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1468  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1469  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1470  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1471  *     nfs_async_unlink().
1472  */
1473 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1474 {
1475         int error;
1476
1477         if (!victim->d_inode)
1478                 return -ENOENT;
1479
1480         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1481         audit_inode_child(victim->d_name.name, victim, dir);
1482
1483         error = permission(dir,MAY_WRITE | MAY_EXEC, NULL);
1484         if (error)
1485                 return error;
1486         if (IS_APPEND(dir))
1487                 return -EPERM;
1488         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
1489             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode))
1490                 return -EPERM;
1491         if (isdir) {
1492                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1493                         return -ENOTDIR;
1494                 if (IS_ROOT(victim))
1495                         return -EBUSY;
1496         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1497                 return -EISDIR;
1498         if (IS_DEADDIR(dir))
1499                 return -ENOENT;
1500         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1501                 return -EBUSY;
1502         return 0;
1503 }
1504
1505 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
1506  *  dir.
1507  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
1508  *     this case, but since we are inlined it's OK)
1509  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1510  *  3. We should have write and exec permissions on dir
1511  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
1512  */
1513 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child,
1514                              struct nameidata *nd)
1515 {
1516         if (child->d_inode)
1517                 return -EEXIST;
1518         if (IS_DEADDIR(dir))
1519                 return -ENOENT;
1520         return permission(dir,MAY_WRITE | MAY_EXEC, nd);
1521 }
1522
1523 /* 
1524  * O_DIRECTORY translates into forcing a directory lookup.
1525  */
1526 static inline int lookup_flags(unsigned int f)
1527 {
1528         unsigned long retval = LOOKUP_FOLLOW;
1529
1530         if (f & O_NOFOLLOW)
1531                 retval &= ~LOOKUP_FOLLOW;
1532         
1533         if (f & O_DIRECTORY)
1534                 retval |= LOOKUP_DIRECTORY;
1535
1536         return retval;
1537 }
1538
1539 /*
1540  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
1541  */
1542 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1543 {
1544         struct dentry *p;
1545
1546         if (p1 == p2) {
1547                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1548                 return NULL;
1549         }
1550
1551         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1552
1553         for (p = p1; p->d_parent != p; p = p->d_parent) {
1554                 if (p->d_parent == p2) {
1555                         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1556                         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1557                         return p;
1558                 }
1559         }
1560
1561         for (p = p2; p->d_parent != p; p = p->d_parent) {
1562                 if (p->d_parent == p1) {
1563                         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1564                         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1565                         return p;
1566                 }
1567         }
1568
1569         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1570         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1571         return NULL;
1572 }
1573
1574 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1575 {
1576         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
1577         if (p1 != p2) {
1578                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
1579                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1580         }
1581 }
1582
1583 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1584                 struct nameidata *nd)
1585 {
1586         int error = may_create(dir, dentry, nd);
1587
1588         if (error)
1589                 return error;
1590
1591         if (!dir->i_op || !dir->i_op->create)
1592                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
1593         mode &= S_IALLUGO;
1594         mode |= S_IFREG;
1595         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
1596         if (error)
1597                 return error;
1598         DQUOT_INIT(dir);
1599         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
1600         if (!error)
1601                 fsnotify_create(dir, dentry);
1602         return error;
1603 }
1604
1605 int may_open(struct nameidata *nd, int acc_mode, int flag)
1606 {
1607         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
1608         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1609         int error;
1610
1611         if (!inode)
1612                 return -ENOENT;
1613
1614         if (S_ISLNK(inode->i_mode))
1615                 return -ELOOP;
1616         
1617         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && (acc_mode & MAY_WRITE))
1618                 return -EISDIR;
1619
1620         /*
1621          * FIFO's, sockets and device files are special: they don't
1622          * actually live on the filesystem itself, and as such you
1623          * can write to them even if the filesystem is read-only.
1624          */
1625         if (S_ISFIFO(inode->i_mode) || S_ISSOCK(inode->i_mode)) {
1626                 flag &= ~O_TRUNC;
1627         } else if (S_ISBLK(inode->i_mode) || S_ISCHR(inode->i_mode)) {
1628                 if (nd->path.mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
1629                         return -EACCES;
1630
1631                 flag &= ~O_TRUNC;
1632         } else if (IS_RDONLY(inode) && (acc_mode & MAY_WRITE))
1633                 return -EROFS;
1634
1635         error = vfs_permission(nd, acc_mode);
1636         if (error)
1637                 return error;
1638         /*
1639          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
1640          */
1641         if (IS_APPEND(inode)) {
1642                 if  ((flag & FMODE_WRITE) && !(flag & O_APPEND))
1643                         return -EPERM;
1644                 if (flag & O_TRUNC)
1645                         return -EPERM;
1646         }
1647
1648         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
1649         if (flag & O_NOATIME)
1650                 if (!is_owner_or_cap(inode))
1651                         return -EPERM;
1652
1653         /*
1654          * Ensure there are no outstanding leases on the file.
1655          */
1656         error = break_lease(inode, flag);
1657         if (error)
1658                 return error;
1659
1660         if (flag & O_TRUNC) {
1661                 error = get_write_access(inode);
1662                 if (error)
1663                         return error;
1664
1665                 /*
1666                  * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
1667                  */
1668                 error = locks_verify_locked(inode);
1669                 if (!error) {
1670                         DQUOT_INIT(inode);
1671
1672                         error = do_truncate(dentry, 0,
1673                                             ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
1674                                             NULL);
1675                 }
1676                 put_write_access(inode);
1677                 if (error)
1678                         return error;
1679         } else
1680                 if (flag & FMODE_WRITE)
1681                         DQUOT_INIT(inode);
1682
1683         return 0;
1684 }
1685
1686 static int open_namei_create(struct nameidata *nd, struct path *path,
1687                                 int flag, int mode)
1688 {
1689         int error;
1690         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
1691
1692         if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
1693                 mode &= ~current->fs->umask;
1694         error = vfs_create(dir->d_inode, path->dentry, mode, nd);
1695         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1696         dput(nd->path.dentry);
1697         nd->path.dentry = path->dentry;
1698         if (error)
1699                 return error;
1700         /* Don't check for write permission, don't truncate */
1701         return may_open(nd, 0, flag & ~O_TRUNC);
1702 }
1703
1704 /*
1705  *      open_namei()
1706  *
1707  * namei for open - this is in fact almost the whole open-routine.
1708  *
1709  * Note that the low bits of "flag" aren't the same as in the open
1710  * system call - they are 00 - no permissions needed
1711  *                        01 - read permission needed
1712  *                        10 - write permission needed
1713  *                        11 - read/write permissions needed
1714  * which is a lot more logical, and also allows the "no perm" needed
1715  * for symlinks (where the permissions are checked later).
1716  * SMP-safe
1717  */
1718 int open_namei(int dfd, const char *pathname, int flag,
1719                 int mode, struct nameidata *nd)
1720 {
1721         int acc_mode, error;
1722         struct path path;
1723         struct dentry *dir;
1724         int count = 0;
1725
1726         acc_mode = ACC_MODE(flag);
1727
1728         /* O_TRUNC implies we need access checks for write permissions */
1729         if (flag & O_TRUNC)
1730                 acc_mode |= MAY_WRITE;
1731
1732         /* Allow the LSM permission hook to distinguish append 
1733            access from general write access. */
1734         if (flag & O_APPEND)
1735                 acc_mode |= MAY_APPEND;
1736
1737         /*
1738          * The simplest case - just a plain lookup.
1739          */
1740         if (!(flag & O_CREAT)) {
1741                 error = path_lookup_open(dfd, pathname, lookup_flags(flag),
1742                                          nd, flag);
1743                 if (error)
1744                         return error;
1745                 goto ok;
1746         }
1747
1748         /*
1749          * Create - we need to know the parent.
1750          */
1751         error = path_lookup_create(dfd,pathname,LOOKUP_PARENT,nd,flag,mode);
1752         if (error)
1753                 return error;
1754
1755         /*
1756          * We have the parent and last component. First of all, check
1757          * that we are not asked to creat(2) an obvious directory - that
1758          * will not do.
1759          */
1760         error = -EISDIR;
1761         if (nd->last_type != LAST_NORM || nd->last.name[nd->last.len])
1762                 goto exit;
1763
1764         dir = nd->path.dentry;
1765         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1766         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
1767         path.dentry = lookup_hash(nd);
1768         path.mnt = nd->path.mnt;
1769
1770 do_last:
1771         error = PTR_ERR(path.dentry);
1772         if (IS_ERR(path.dentry)) {
1773                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1774                 goto exit;
1775         }
1776
1777         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
1778                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1779                 error = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
1780                 goto exit_dput;
1781         }
1782
1783         /* Negative dentry, just create the file */
1784         if (!path.dentry->d_inode) {
1785                 error = open_namei_create(nd, &path, flag, mode);
1786                 if (error)
1787                         goto exit;
1788                 return 0;
1789         }
1790
1791         /*
1792          * It already exists.
1793          */
1794         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1795         audit_inode(pathname, path.dentry);
1796
1797         error = -EEXIST;
1798         if (flag & O_EXCL)
1799                 goto exit_dput;
1800
1801         if (__follow_mount(&path)) {
1802                 error = -ELOOP;
1803                 if (flag & O_NOFOLLOW)
1804                         goto exit_dput;
1805         }
1806
1807         error = -ENOENT;
1808         if (!path.dentry->d_inode)
1809                 goto exit_dput;
1810         if (path.dentry->d_inode->i_op && path.dentry->d_inode->i_op->follow_link)
1811                 goto do_link;
1812
1813         path_to_nameidata(&path, nd);
1814         error = -EISDIR;
1815         if (path.dentry->d_inode && S_ISDIR(path.dentry->d_inode->i_mode))
1816                 goto exit;
1817 ok:
1818         error = may_open(nd, acc_mode, flag);
1819         if (error)
1820                 goto exit;
1821         return 0;
1822
1823 exit_dput:
1824         path_put_conditional(&path, nd);
1825 exit:
1826         if (!IS_ERR(nd->intent.open.file))
1827                 release_open_intent(nd);
1828         path_put(&nd->path);
1829         return error;
1830
1831 do_link:
1832         error = -ELOOP;
1833         if (flag & O_NOFOLLOW)
1834                 goto exit_dput;
1835         /*
1836          * This is subtle. Instead of calling do_follow_link() we do the
1837          * thing by hands. The reason is that this way we have zero link_count
1838          * and path_walk() (called from ->follow_link) honoring LOOKUP_PARENT.
1839          * After that we have the parent and last component, i.e.
1840          * we are in the same situation as after the first path_walk().
1841          * Well, almost - if the last component is normal we get its copy
1842          * stored in nd->last.name and we will have to putname() it when we
1843          * are done. Procfs-like symlinks just set LAST_BIND.
1844          */
1845         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1846         error = security_inode_follow_link(path.dentry, nd);
1847         if (error)
1848                 goto exit_dput;
1849         error = __do_follow_link(&path, nd);
1850         if (error) {
1851                 /* Does someone understand code flow here? Or it is only
1852                  * me so stupid? Anathema to whoever designed this non-sense
1853                  * with "intent.open".
1854                  */
1855                 release_open_intent(nd);
1856                 return error;
1857         }
1858         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1859         if (nd->last_type == LAST_BIND)
1860                 goto ok;
1861         error = -EISDIR;
1862         if (nd->last_type != LAST_NORM)
1863                 goto exit;
1864         if (nd->last.name[nd->last.len]) {
1865                 __putname(nd->last.name);
1866                 goto exit;
1867         }
1868         error = -ELOOP;
1869         if (count++==32) {
1870                 __putname(nd->last.name);
1871                 goto exit;
1872         }
1873         dir = nd->path.dentry;
1874         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
1875         path.dentry = lookup_hash(nd);
1876         path.mnt = nd->path.mnt;
1877         __putname(nd->last.name);
1878         goto do_last;
1879 }
1880
1881 /**
1882  * lookup_create - lookup a dentry, creating it if it doesn't exist
1883  * @nd: nameidata info
1884  * @is_dir: directory flag
1885  *
1886  * Simple function to lookup and return a dentry and create it
1887  * if it doesn't exist.  Is SMP-safe.
1888  *
1889  * Returns with nd->path.dentry->d_inode->i_mutex locked.
1890  */
1891 struct dentry *lookup_create(struct nameidata *nd, int is_dir)
1892 {
1893         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
1894
1895         mutex_lock_nested(&nd->path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1896         /*
1897          * Yucky last component or no last component at all?
1898          * (foo/., foo/.., /////)
1899          */
1900         if (nd->last_type != LAST_NORM)
1901                 goto fail;
1902         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1903         nd->flags |= LOOKUP_CREATE;
1904         nd->intent.open.flags = O_EXCL;
1905
1906         /*
1907          * Do the final lookup.
1908          */
1909         dentry = lookup_hash(nd);
1910         if (IS_ERR(dentry))
1911                 goto fail;
1912
1913         /*
1914          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
1915          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
1916          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
1917          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
1918          */
1919         if (!is_dir && nd->last.name[nd->last.len] && !dentry->d_inode)
1920                 goto enoent;
1921         return dentry;
1922 enoent:
1923         dput(dentry);
1924         dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
1925 fail:
1926         return dentry;
1927 }
1928 EXPORT_SYMBOL_GPL(lookup_create);
1929
1930 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t dev)
1931 {
1932         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
1933
1934         if (error)
1935                 return error;
1936
1937         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
1938                 return -EPERM;
1939
1940         if (!dir->i_op || !dir->i_op->mknod)
1941                 return -EPERM;
1942
1943         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
1944         if (error)
1945                 return error;
1946
1947         DQUOT_INIT(dir);
1948         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
1949         if (!error)
1950                 fsnotify_create(dir, dentry);
1951         return error;
1952 }
1953
1954 asmlinkage long sys_mknodat(int dfd, const char __user *filename, int mode,
1955                                 unsigned dev)
1956 {
1957         int error = 0;
1958         char * tmp;
1959         struct dentry * dentry;
1960         struct nameidata nd;
1961
1962         if (S_ISDIR(mode))
1963                 return -EPERM;
1964         tmp = getname(filename);
1965         if (IS_ERR(tmp))
1966                 return PTR_ERR(tmp);
1967
1968         error = do_path_lookup(dfd, tmp, LOOKUP_PARENT, &nd);
1969         if (error)
1970                 goto out;
1971         dentry = lookup_create(&nd, 0);
1972         error = PTR_ERR(dentry);
1973
1974         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
1975                 mode &= ~current->fs->umask;
1976         if (!IS_ERR(dentry)) {
1977                 switch (mode & S_IFMT) {
1978                 case 0: case S_IFREG:
1979                         error = vfs_create(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,&nd);
1980                         break;
1981                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
1982                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,
1983                                         new_decode_dev(dev));
1984                         break;
1985                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
1986                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
1987                         break;
1988                 case S_IFDIR:
1989                         error = -EPERM;
1990                         break;
1991                 default:
1992                         error = -EINVAL;
1993                 }
1994                 dput(dentry);
1995         }
1996         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
1997         path_put(&nd.path);
1998 out:
1999         putname(tmp);
2000
2001         return error;
2002 }
2003
2004 asmlinkage long sys_mknod(const char __user *filename, int mode, unsigned dev)
2005 {
2006         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2007 }
2008
2009 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
2010 {
2011         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
2012
2013         if (error)
2014                 return error;
2015
2016         if (!dir->i_op || !dir->i_op->mkdir)
2017                 return -EPERM;
2018
2019         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2020         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2021         if (error)
2022                 return error;
2023
2024         DQUOT_INIT(dir);
2025         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2026         if (!error)
2027                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2028         return error;
2029 }
2030
2031 asmlinkage long sys_mkdirat(int dfd, const char __user *pathname, int mode)
2032 {
2033         int error = 0;
2034         char * tmp;
2035         struct dentry *dentry;
2036         struct nameidata nd;
2037
2038         tmp = getname(pathname);
2039         error = PTR_ERR(tmp);
2040         if (IS_ERR(tmp))
2041                 goto out_err;
2042
2043         error = do_path_lookup(dfd, tmp, LOOKUP_PARENT, &nd);
2044         if (error)
2045                 goto out;
2046         dentry = lookup_create(&nd, 1);
2047         error = PTR_ERR(dentry);
2048         if (IS_ERR(dentry))
2049                 goto out_unlock;
2050
2051         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2052                 mode &= ~current->fs->umask;
2053         error = vfs_mkdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2054         dput(dentry);
2055 out_unlock:
2056         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2057         path_put(&nd.path);
2058 out:
2059         putname(tmp);
2060 out_err:
2061         return error;
2062 }
2063
2064 asmlinkage long sys_mkdir(const char __user *pathname, int mode)
2065 {
2066         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2067 }
2068
2069 /*
2070  * We try to drop the dentry early: we should have
2071  * a usage count of 2 if we're the only user of this
2072  * dentry, and if that is true (possibly after pruning
2073  * the dcache), then we drop the dentry now.
2074  *
2075  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2076  * do a
2077  *
2078  *      if (!d_unhashed(dentry))
2079  *              return -EBUSY;
2080  *
2081  * if it cannot handle the case of removing a directory
2082  * that is still in use by something else..
2083  */
2084 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2085 {
2086         dget(dentry);
2087         shrink_dcache_parent(dentry);
2088         spin_lock(&dcache_lock);
2089         spin_lock(&dentry->d_lock);
2090         if (atomic_read(&dentry->d_count) == 2)
2091                 __d_drop(dentry);
2092         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2093         spin_unlock(&dcache_lock);
2094 }
2095
2096 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2097 {
2098         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2099
2100         if (error)
2101                 return error;
2102
2103         if (!dir->i_op || !dir->i_op->rmdir)
2104                 return -EPERM;
2105
2106         DQUOT_INIT(dir);
2107
2108         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2109         dentry_unhash(dentry);
2110         if (d_mountpoint(dentry))
2111                 error = -EBUSY;
2112         else {
2113                 error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2114                 if (!error) {
2115                         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2116                         if (!error)
2117                                 dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2118                 }
2119         }
2120         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2121         if (!error) {
2122                 d_delete(dentry);
2123         }
2124         dput(dentry);
2125
2126         return error;
2127 }
2128
2129 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2130 {
2131         int error = 0;
2132         char * name;
2133         struct dentry *dentry;
2134         struct nameidata nd;
2135
2136         name = getname(pathname);
2137         if(IS_ERR(name))
2138                 return PTR_ERR(name);
2139
2140         error = do_path_lookup(dfd, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
2141         if (error)
2142                 goto exit;
2143
2144         switch(nd.last_type) {
2145                 case LAST_DOTDOT:
2146                         error = -ENOTEMPTY;
2147                         goto exit1;
2148                 case LAST_DOT:
2149                         error = -EINVAL;
2150                         goto exit1;
2151                 case LAST_ROOT:
2152                         error = -EBUSY;
2153                         goto exit1;
2154         }
2155         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2156         dentry = lookup_hash(&nd);
2157         error = PTR_ERR(dentry);
2158         if (IS_ERR(dentry))
2159                 goto exit2;
2160         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2161         dput(dentry);
2162 exit2:
2163         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2164 exit1:
2165         path_put(&nd.path);
2166 exit:
2167         putname(name);
2168         return error;
2169 }
2170
2171 asmlinkage long sys_rmdir(const char __user *pathname)
2172 {
2173         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2174 }
2175
2176 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2177 {
2178         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2179
2180         if (error)
2181                 return error;
2182
2183         if (!dir->i_op || !dir->i_op->unlink)
2184                 return -EPERM;
2185
2186         DQUOT_INIT(dir);
2187
2188         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2189         if (d_mountpoint(dentry))
2190                 error = -EBUSY;
2191         else {
2192                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2193                 if (!error)
2194                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2195         }
2196         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2197
2198         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2199         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2200                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2201                 d_delete(dentry);
2202         }
2203
2204         return error;
2205 }
2206
2207 /*
2208  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2209  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2210  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2211  * while waiting on the I/O.
2212  */
2213 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2214 {
2215         int error = 0;
2216         char * name;
2217         struct dentry *dentry;
2218         struct nameidata nd;
2219         struct inode *inode = NULL;
2220
2221         name = getname(pathname);
2222         if(IS_ERR(name))
2223                 return PTR_ERR(name);
2224
2225         error = do_path_lookup(dfd, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
2226         if (error)
2227                 goto exit;
2228         error = -EISDIR;
2229         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2230                 goto exit1;
2231         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2232         dentry = lookup_hash(&nd);
2233         error = PTR_ERR(dentry);
2234         if (!IS_ERR(dentry)) {
2235                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2236                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2237                         goto slashes;
2238                 inode = dentry->d_inode;
2239                 if (inode)
2240                         atomic_inc(&inode->i_count);
2241                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2242         exit2:
2243                 dput(dentry);
2244         }
2245         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2246         if (inode)
2247                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2248 exit1:
2249         path_put(&nd.path);
2250 exit:
2251         putname(name);
2252         return error;
2253
2254 slashes:
2255         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2256                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2257         goto exit2;
2258 }
2259
2260 asmlinkage long sys_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname, int flag)
2261 {
2262         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2263                 return -EINVAL;
2264
2265         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2266                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2267
2268         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2269 }
2270
2271 asmlinkage long sys_unlink(const char __user *pathname)
2272 {
2273         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2274 }
2275
2276 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname, int mode)
2277 {
2278         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
2279
2280         if (error)
2281                 return error;
2282
2283         if (!dir->i_op || !dir->i_op->symlink)
2284                 return -EPERM;
2285
2286         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2287         if (error)
2288                 return error;
2289
2290         DQUOT_INIT(dir);
2291         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2292         if (!error)
2293                 fsnotify_create(dir, dentry);
2294         return error;
2295 }
2296
2297 asmlinkage long sys_symlinkat(const char __user *oldname,
2298                               int newdfd, const char __user *newname)
2299 {
2300         int error = 0;
2301         char * from;
2302         char * to;
2303         struct dentry *dentry;
2304         struct nameidata nd;
2305
2306         from = getname(oldname);
2307         if(IS_ERR(from))
2308                 return PTR_ERR(from);
2309         to = getname(newname);
2310         error = PTR_ERR(to);
2311         if (IS_ERR(to))
2312                 goto out_putname;
2313
2314         error = do_path_lookup(newdfd, to, LOOKUP_PARENT, &nd);
2315         if (error)
2316                 goto out;
2317         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2318         error = PTR_ERR(dentry);
2319         if (IS_ERR(dentry))
2320                 goto out_unlock;
2321
2322         error = vfs_symlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry, from, S_IALLUGO);
2323         dput(dentry);
2324 out_unlock:
2325         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2326         path_put(&nd.path);
2327 out:
2328         putname(to);
2329 out_putname:
2330         putname(from);
2331         return error;
2332 }
2333
2334 asmlinkage long sys_symlink(const char __user *oldname, const char __user *newname)
2335 {
2336         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
2337 }
2338
2339 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
2340 {
2341         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
2342         int error;
2343
2344         if (!inode)
2345                 return -ENOENT;
2346
2347         error = may_create(dir, new_dentry, NULL);
2348         if (error)
2349                 return error;
2350
2351         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
2352                 return -EXDEV;
2353
2354         /*
2355          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
2356          */
2357         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
2358                 return -EPERM;
2359         if (!dir->i_op || !dir->i_op->link)
2360                 return -EPERM;
2361         if (S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2362                 return -EPERM;
2363
2364         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
2365         if (error)
2366                 return error;
2367
2368         mutex_lock(&old_dentry->d_inode->i_mutex);
2369         DQUOT_INIT(dir);
2370         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
2371         mutex_unlock(&old_dentry->d_inode->i_mutex);
2372         if (!error)
2373                 fsnotify_link(dir, old_dentry->d_inode, new_dentry);
2374         return error;
2375 }
2376
2377 /*
2378  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
2379  * security-related surprises by not following symlinks on the
2380  * newname.  --KAB
2381  *
2382  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
2383  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
2384  * and other special files.  --ADM
2385  */
2386 asmlinkage long sys_linkat(int olddfd, const char __user *oldname,
2387                            int newdfd, const char __user *newname,
2388                            int flags)
2389 {
2390         struct dentry *new_dentry;
2391         struct nameidata nd, old_nd;
2392         int error;
2393         char * to;
2394
2395         if ((flags & ~AT_SYMLINK_FOLLOW) != 0)
2396                 return -EINVAL;
2397
2398         to = getname(newname);
2399         if (IS_ERR(to))
2400                 return PTR_ERR(to);
2401
2402         error = __user_walk_fd(olddfd, oldname,
2403                                flags & AT_SYMLINK_FOLLOW ? LOOKUP_FOLLOW : 0,
2404                                &old_nd);
2405         if (error)
2406                 goto exit;
2407         error = do_path_lookup(newdfd, to, LOOKUP_PARENT, &nd);
2408         if (error)
2409                 goto out;
2410         error = -EXDEV;
2411         if (old_nd.path.mnt != nd.path.mnt)
2412                 goto out_release;
2413         new_dentry = lookup_create(&nd, 0);
2414         error = PTR_ERR(new_dentry);
2415         if (IS_ERR(new_dentry))
2416                 goto out_unlock;
2417         error = vfs_link(old_nd.path.dentry, nd.path.dentry->d_inode, new_dentry);
2418         dput(new_dentry);
2419 out_unlock:
2420         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2421 out_release:
2422         path_put(&nd.path);
2423 out:
2424         path_put(&old_nd.path);
2425 exit:
2426         putname(to);
2427
2428         return error;
2429 }
2430
2431 asmlinkage long sys_link(const char __user *oldname, const char __user *newname)
2432 {
2433         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
2434 }
2435
2436 /*
2437  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
2438  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
2439  * Problems:
2440  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
2441  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
2442  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
2443  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
2444  *         story.
2445  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
2446  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
2447  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
2448  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
2449  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
2450  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
2451  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
2452  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
2453  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
2454  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
2455  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
2456  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
2457  *      d) some filesystems don't support opened-but-unlinked directories,
2458  *         either because of layout or because they are not ready to deal with
2459  *         all cases correctly. The latter will be fixed (taking this sort of
2460  *         stuff into VFS), but the former is not going away. Solution: the same
2461  *         trick as in rmdir().
2462  *      e) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
2463  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
2464  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
2465  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truely excessive
2466  *         locking].
2467  */
2468 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2469                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2470 {
2471         int error = 0;
2472         struct inode *target;
2473
2474         /*
2475          * If we are going to change the parent - check write permissions,
2476          * we'll need to flip '..'.
2477          */
2478         if (new_dir != old_dir) {
2479                 error = permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE, NULL);
2480                 if (error)
2481                         return error;
2482         }
2483
2484         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2485         if (error)
2486                 return error;
2487
2488         target = new_dentry->d_inode;
2489         if (target) {
2490                 mutex_lock(&target->i_mutex);
2491                 dentry_unhash(new_dentry);
2492         }
2493         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
2494                 error = -EBUSY;
2495         else 
2496                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2497         if (target) {
2498                 if (!error)
2499                         target->i_flags |= S_DEAD;
2500                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
2501                 if (d_unhashed(new_dentry))
2502                         d_rehash(new_dentry);
2503                 dput(new_dentry);
2504         }
2505         if (!error)
2506                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
2507                         d_move(old_dentry,new_dentry);
2508         return error;
2509 }
2510
2511 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2512                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2513 {
2514         struct inode *target;
2515         int error;
2516
2517         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2518         if (error)
2519                 return error;
2520
2521         dget(new_dentry);
2522         target = new_dentry->d_inode;
2523         if (target)
2524                 mutex_lock(&target->i_mutex);
2525         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
2526                 error = -EBUSY;
2527         else
2528                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2529         if (!error) {
2530                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
2531                         d_move(old_dentry, new_dentry);
2532         }
2533         if (target)
2534                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
2535         dput(new_dentry);
2536         return error;
2537 }
2538
2539 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2540                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2541 {
2542         int error;
2543         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
2544         const char *old_name;
2545
2546         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
2547                 return 0;
2548  
2549         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
2550         if (error)
2551                 return error;
2552
2553         if (!new_dentry->d_inode)
2554                 error = may_create(new_dir, new_dentry, NULL);
2555         else
2556                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
2557         if (error)
2558                 return error;
2559
2560         if (!old_dir->i_op || !old_dir->i_op->rename)
2561                 return -EPERM;
2562
2563         DQUOT_INIT(old_dir);
2564         DQUOT_INIT(new_dir);
2565
2566         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
2567
2568         if (is_dir)
2569                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
2570         else
2571                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
2572         if (!error) {
2573                 const char *new_name = old_dentry->d_name.name;
2574                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, new_name, is_dir,
2575                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
2576         }
2577         fsnotify_oldname_free(old_name);
2578
2579         return error;
2580 }
2581
2582 static int do_rename(int olddfd, const char *oldname,
2583                         int newdfd, const char *newname)
2584 {
2585         int error = 0;
2586         struct dentry * old_dir, * new_dir;
2587         struct dentry * old_dentry, *new_dentry;
2588         struct dentry * trap;
2589         struct nameidata oldnd, newnd;
2590
2591         error = do_path_lookup(olddfd, oldname, LOOKUP_PARENT, &oldnd);
2592         if (error)
2593                 goto exit;
2594
2595         error = do_path_lookup(newdfd, newname, LOOKUP_PARENT, &newnd);
2596         if (error)
2597                 goto exit1;
2598
2599         error = -EXDEV;
2600         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
2601                 goto exit2;
2602
2603         old_dir = oldnd.path.dentry;
2604         error = -EBUSY;
2605         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
2606                 goto exit2;
2607
2608         new_dir = newnd.path.dentry;
2609         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
2610                 goto exit2;
2611
2612         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
2613
2614         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
2615         error = PTR_ERR(old_dentry);
2616         if (IS_ERR(old_dentry))
2617                 goto exit3;
2618         /* source must exist */
2619         error = -ENOENT;
2620         if (!old_dentry->d_inode)
2621                 goto exit4;
2622         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
2623         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
2624                 error = -ENOTDIR;
2625                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
2626                         goto exit4;
2627                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
2628                         goto exit4;
2629         }
2630         /* source should not be ancestor of target */
2631         error = -EINVAL;
2632         if (old_dentry == trap)
2633                 goto exit4;
2634         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
2635         error = PTR_ERR(new_dentry);
2636         if (IS_ERR(new_dentry))
2637                 goto exit4;
2638         /* target should not be an ancestor of source */
2639         error = -ENOTEMPTY;
2640         if (new_dentry == trap)
2641                 goto exit5;
2642
2643         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
2644                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
2645 exit5:
2646         dput(new_dentry);
2647 exit4:
2648         dput(old_dentry);
2649 exit3:
2650         unlock_rename(new_dir, old_dir);
2651 exit2:
2652         path_put(&newnd.path);
2653 exit1:
2654         path_put(&oldnd.path);
2655 exit:
2656         return error;
2657 }
2658
2659 asmlinkage long sys_renameat(int olddfd, const char __user *oldname,
2660                              int newdfd, const char __user *newname)
2661 {
2662         int error;
2663         char * from;
2664         char * to;
2665
2666         from = getname(oldname);
2667         if(IS_ERR(from))
2668                 return PTR_ERR(from);
2669         to = getname(newname);
2670         error = PTR_ERR(to);
2671         if (!IS_ERR(to)) {
2672                 error = do_rename(olddfd, from, newdfd, to);
2673                 putname(to);
2674         }
2675         putname(from);
2676         return error;
2677 }
2678
2679 asmlinkage long sys_rename(const char __user *oldname, const char __user *newname)
2680 {
2681         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
2682 }
2683
2684 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
2685 {
2686         int len;
2687
2688         len = PTR_ERR(link);
2689         if (IS_ERR(link))
2690                 goto out;
2691
2692         len = strlen(link);
2693         if (len > (unsigned) buflen)
2694                 len = buflen;
2695         if (copy_to_user(buffer, link, len))
2696                 len = -EFAULT;
2697 out:
2698         return len;
2699 }
2700
2701 /*
2702  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
2703  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
2704  * using) it for any given inode is up to filesystem.
2705  */
2706 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
2707 {
2708         struct nameidata nd;
2709         void *cookie;
2710
2711         nd.depth = 0;
2712         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
2713         if (!IS_ERR(cookie)) {
2714                 int res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
2715                 if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
2716                         dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
2717                 cookie = ERR_PTR(res);
2718         }
2719         return PTR_ERR(cookie);
2720 }
2721
2722 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
2723 {
2724         return __vfs_follow_link(nd, link);
2725 }
2726
2727 /* get the link contents into pagecache */
2728 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
2729 {
2730         struct page * page;
2731         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
2732         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
2733         if (IS_ERR(page))
2734                 return (char*)page;
2735         *ppage = page;
2736         return kmap(page);
2737 }
2738
2739 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
2740 {
2741         struct page *page = NULL;
2742         char *s = page_getlink(dentry, &page);
2743         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
2744         if (page) {
2745                 kunmap(page);
2746                 page_cache_release(page);
2747         }
2748         return res;
2749 }
2750
2751 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
2752 {
2753         struct page *page = NULL;
2754         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
2755         return page;
2756 }
2757
2758 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
2759 {
2760         struct page *page = cookie;
2761
2762         if (page) {
2763                 kunmap(page);
2764                 page_cache_release(page);
2765         }
2766 }
2767
2768 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2769                 gfp_t gfp_mask)
2770 {
2771         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
2772         struct page *page;
2773         void *fsdata;
2774         int err;
2775         char *kaddr;
2776
2777 retry:
2778         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
2779                                 AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE, &page, &fsdata);
2780         if (err)
2781                 goto fail;
2782
2783         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
2784         memcpy(kaddr, symname, len-1);
2785         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
2786
2787         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
2788                                                         page, fsdata);
2789         if (err < 0)
2790                 goto fail;
2791         if (err < len-1)
2792                 goto retry;
2793
2794         mark_inode_dirty(inode);
2795         return 0;
2796 fail:
2797         return err;
2798 }
2799
2800 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
2801 {
2802         return __page_symlink(inode, symname, len,
2803                         mapping_gfp_mask(inode->i_mapping));
2804 }
2805
2806 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
2807         .readlink       = generic_readlink,
2808         .follow_link    = page_follow_link_light,
2809         .put_link       = page_put_link,
2810 };
2811
2812 EXPORT_SYMBOL(__user_walk);
2813 EXPORT_SYMBOL(__user_walk_fd);
2814 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
2815 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
2816 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
2817 EXPORT_SYMBOL(getname);
2818 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2819 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2820 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
2821 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
2822 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
2823 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
2824 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
2825 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
2826 EXPORT_SYMBOL(path_lookup);
2827 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2828 EXPORT_SYMBOL(permission);
2829 EXPORT_SYMBOL(vfs_permission);
2830 EXPORT_SYMBOL(file_permission);
2831 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2832 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2833 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
2834 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
2835 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
2836 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
2837 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
2838 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
2839 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
2840 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
2841 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
2842 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
2843 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
2844 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);