]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - fs/namei.c
53bba7c1a520da7a016eab02b2838eb79155649f
[~andy/linux] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/namei.h>
22 #include <linux/pagemap.h>
23 #include <linux/fsnotify.h>
24 #include <linux/personality.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/ima.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/audit.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/file.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <linux/device_cgroup.h>
34 #include <linux/fs_struct.h>
35 #include <asm/uaccess.h>
36
37 #include "internal.h"
38
39 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
40  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
41  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
42  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
43  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
44  *
45  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
46  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
47  * this with calls to <fs>_follow_link().
48  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
49  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
50  * the special cases of the former code.
51  *
52  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
53  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
54  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
55  *
56  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
57  * resolution to correspond with current state of the code.
58  *
59  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
60  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
61  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
62  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
63  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
64  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
65  */
66
67 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
68  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
69  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
70  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
71  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
72  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
73  * the name is a symlink pointing to a non-existant name.
74  *
75  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
76  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
77  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
78  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
79  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
80  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
81  * and in the old Linux semantics.
82  */
83
84 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
85  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
86  *
87  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
88  */
89
90 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
91  *      inside the path - always follow.
92  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
93  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
94  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
95  *      otherwise - don't follow.
96  * (applied in that order).
97  *
98  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
99  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
100  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
101  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
102  * XEmacs seems to be relying on it...
103  */
104 /*
105  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
106  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
107  * any extra contention...
108  */
109
110 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
111  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
112  * kernel data space before using them..
113  *
114  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
115  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
116  */
117 static int do_getname(const char __user *filename, char *page)
118 {
119         int retval;
120         unsigned long len = PATH_MAX;
121
122         if (!segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS)) {
123                 if ((unsigned long) filename >= TASK_SIZE)
124                         return -EFAULT;
125                 if (TASK_SIZE - (unsigned long) filename < PATH_MAX)
126                         len = TASK_SIZE - (unsigned long) filename;
127         }
128
129         retval = strncpy_from_user(page, filename, len);
130         if (retval > 0) {
131                 if (retval < len)
132                         return 0;
133                 return -ENAMETOOLONG;
134         } else if (!retval)
135                 retval = -ENOENT;
136         return retval;
137 }
138
139 char * getname(const char __user * filename)
140 {
141         char *tmp, *result;
142
143         result = ERR_PTR(-ENOMEM);
144         tmp = __getname();
145         if (tmp)  {
146                 int retval = do_getname(filename, tmp);
147
148                 result = tmp;
149                 if (retval < 0) {
150                         __putname(tmp);
151                         result = ERR_PTR(retval);
152                 }
153         }
154         audit_getname(result);
155         return result;
156 }
157
158 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
159 void putname(const char *name)
160 {
161         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
162                 audit_putname(name);
163         else
164                 __putname(name);
165 }
166 EXPORT_SYMBOL(putname);
167 #endif
168
169 /*
170  * This does basic POSIX ACL permission checking
171  */
172 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags,
173                 int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags))
174 {
175         umode_t                 mode = inode->i_mode;
176
177         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
178
179         if (current_fsuid() == inode->i_uid)
180                 mode >>= 6;
181         else {
182                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG) && check_acl) {
183                         int error = check_acl(inode, mask, flags);
184                         if (error != -EAGAIN)
185                                 return error;
186                 }
187
188                 if (in_group_p(inode->i_gid))
189                         mode >>= 3;
190         }
191
192         /*
193          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
194          */
195         if ((mask & ~mode) == 0)
196                 return 0;
197         return -EACCES;
198 }
199
200 /**
201  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
202  * @inode:      inode to check access rights for
203  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
204  * @check_acl:  optional callback to check for Posix ACLs
205  * @flags:      IPERM_FLAG_ flags.
206  *
207  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
208  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
209  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
210  * are used for other things.
211  *
212  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
213  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
214  * It would then be called again in ref-walk mode.
215  */
216 int generic_permission(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags,
217         int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags))
218 {
219         int ret;
220
221         /*
222          * Do the basic POSIX ACL permission checks.
223          */
224         ret = acl_permission_check(inode, mask, flags, check_acl);
225         if (ret != -EACCES)
226                 return ret;
227
228         /*
229          * Read/write DACs are always overridable.
230          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
231          */
232         if (!(mask & MAY_EXEC) || execute_ok(inode))
233                 if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
234                         return 0;
235
236         /*
237          * Searching includes executable on directories, else just read.
238          */
239         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
240         if (mask == MAY_READ || (S_ISDIR(inode->i_mode) && !(mask & MAY_WRITE)))
241                 if (capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
242                         return 0;
243
244         return -EACCES;
245 }
246
247 /**
248  * inode_permission  -  check for access rights to a given inode
249  * @inode:      inode to check permission on
250  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
251  *
252  * Used to check for read/write/execute permissions on an inode.
253  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
254  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
255  * are used for other things.
256  */
257 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
258 {
259         int retval;
260
261         if (mask & MAY_WRITE) {
262                 umode_t mode = inode->i_mode;
263
264                 /*
265                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
266                  */
267                 if (IS_RDONLY(inode) &&
268                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
269                         return -EROFS;
270
271                 /*
272                  * Nobody gets write access to an immutable file.
273                  */
274                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
275                         return -EACCES;
276         }
277
278         if (inode->i_op->permission)
279                 retval = inode->i_op->permission(inode, mask, 0);
280         else
281                 retval = generic_permission(inode, mask, 0,
282                                 inode->i_op->check_acl);
283
284         if (retval)
285                 return retval;
286
287         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
288         if (retval)
289                 return retval;
290
291         return security_inode_permission(inode, mask);
292 }
293
294 /**
295  * file_permission  -  check for additional access rights to a given file
296  * @file:       file to check access rights for
297  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
298  *
299  * Used to check for read/write/execute permissions on an already opened
300  * file.
301  *
302  * Note:
303  *      Do not use this function in new code.  All access checks should
304  *      be done using inode_permission().
305  */
306 int file_permission(struct file *file, int mask)
307 {
308         return inode_permission(file->f_path.dentry->d_inode, mask);
309 }
310
311 /*
312  * get_write_access() gets write permission for a file.
313  * put_write_access() releases this write permission.
314  * This is used for regular files.
315  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
316  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
317  * can have the following values:
318  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
319  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
320  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
321  *
322  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
323  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
324  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
325  * to do the change if sign is wrong. Exclusion between them is provided by
326  * the inode->i_lock spinlock.
327  */
328
329 int get_write_access(struct inode * inode)
330 {
331         spin_lock(&inode->i_lock);
332         if (atomic_read(&inode->i_writecount) < 0) {
333                 spin_unlock(&inode->i_lock);
334                 return -ETXTBSY;
335         }
336         atomic_inc(&inode->i_writecount);
337         spin_unlock(&inode->i_lock);
338
339         return 0;
340 }
341
342 int deny_write_access(struct file * file)
343 {
344         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
345
346         spin_lock(&inode->i_lock);
347         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0) {
348                 spin_unlock(&inode->i_lock);
349                 return -ETXTBSY;
350         }
351         atomic_dec(&inode->i_writecount);
352         spin_unlock(&inode->i_lock);
353
354         return 0;
355 }
356
357 /**
358  * path_get - get a reference to a path
359  * @path: path to get the reference to
360  *
361  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
362  */
363 void path_get(struct path *path)
364 {
365         mntget(path->mnt);
366         dget(path->dentry);
367 }
368 EXPORT_SYMBOL(path_get);
369
370 /**
371  * path_put - put a reference to a path
372  * @path: path to put the reference to
373  *
374  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
375  */
376 void path_put(struct path *path)
377 {
378         dput(path->dentry);
379         mntput(path->mnt);
380 }
381 EXPORT_SYMBOL(path_put);
382
383 /**
384  * nameidata_drop_rcu - drop this nameidata out of rcu-walk
385  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
386  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
387  *
388  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
389  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). __drop_rcu* functions attempt
390  * to drop out of rcu-walk mode and take normal reference counts on dentries
391  * and vfsmounts to transition to rcu-walk mode. __drop_rcu* functions take
392  * refcounts at the last known good point before rcu-walk got stuck, so
393  * ref-walk may continue from there. If this is not successful (eg. a seqcount
394  * has changed), then failure is returned and path walk restarts from the
395  * beginning in ref-walk mode.
396  *
397  * nameidata_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root into
398  * ref-walk. Must be called from rcu-walk context.
399  */
400 static int nameidata_drop_rcu(struct nameidata *nd)
401 {
402         struct fs_struct *fs = current->fs;
403         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
404
405         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
406         if (nd->root.mnt) {
407                 spin_lock(&fs->lock);
408                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
409                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
410                         goto err_root;
411         }
412         spin_lock(&dentry->d_lock);
413         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
414                 goto err;
415         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
416         spin_unlock(&dentry->d_lock);
417         if (nd->root.mnt) {
418                 path_get(&nd->root);
419                 spin_unlock(&fs->lock);
420         }
421         mntget(nd->path.mnt);
422
423         rcu_read_unlock();
424         br_read_unlock(vfsmount_lock);
425         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
426         return 0;
427 err:
428         spin_unlock(&dentry->d_lock);
429 err_root:
430         if (nd->root.mnt)
431                 spin_unlock(&fs->lock);
432         return -ECHILD;
433 }
434
435 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
436 static inline int nameidata_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd)
437 {
438         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
439                 return nameidata_drop_rcu(nd);
440         return 0;
441 }
442
443 /**
444  * nameidata_dentry_drop_rcu - drop nameidata and dentry out of rcu-walk
445  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
446  * @dentry: dentry to drop
447  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
448  *
449  * nameidata_dentry_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root,
450  * and dentry into ref-walk. @dentry must be a path found by a do_lookup call on
451  * @nd. Must be called from rcu-walk context.
452  */
453 static int nameidata_dentry_drop_rcu(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
454 {
455         struct fs_struct *fs = current->fs;
456         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
457
458         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
459         if (nd->root.mnt) {
460                 spin_lock(&fs->lock);
461                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
462                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
463                         goto err_root;
464         }
465         spin_lock(&parent->d_lock);
466         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
467         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
468                 goto err;
469         /*
470          * If the sequence check on the child dentry passed, then the child has
471          * not been removed from its parent. This means the parent dentry must
472          * be valid and able to take a reference at this point.
473          */
474         BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
475         BUG_ON(!parent->d_count);
476         parent->d_count++;
477         spin_unlock(&dentry->d_lock);
478         spin_unlock(&parent->d_lock);
479         if (nd->root.mnt) {
480                 path_get(&nd->root);
481                 spin_unlock(&fs->lock);
482         }
483         mntget(nd->path.mnt);
484
485         rcu_read_unlock();
486         br_read_unlock(vfsmount_lock);
487         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
488         return 0;
489 err:
490         spin_unlock(&dentry->d_lock);
491         spin_unlock(&parent->d_lock);
492 err_root:
493         if (nd->root.mnt)
494                 spin_unlock(&fs->lock);
495         return -ECHILD;
496 }
497
498 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
499 static inline int nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
500 {
501         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
502                 if (unlikely(nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry))) {
503                         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
504                         nd->root.mnt = NULL;
505                         rcu_read_unlock();
506                         br_read_unlock(vfsmount_lock);
507                         return -ECHILD;
508                 }
509         }
510         return 0;
511 }
512
513 /**
514  * nameidata_drop_rcu_last - drop nameidata ending path walk out of rcu-walk
515  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
516  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
517  *
518  * nameidata_drop_rcu_last attempts to drop the current nd->path into ref-walk.
519  * nd->path should be the final element of the lookup, so nd->root is discarded.
520  * Must be called from rcu-walk context.
521  */
522 static int nameidata_drop_rcu_last(struct nameidata *nd)
523 {
524         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
525
526         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
527         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
528         nd->root.mnt = NULL;
529         spin_lock(&dentry->d_lock);
530         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
531                 goto err_unlock;
532         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
533         spin_unlock(&dentry->d_lock);
534
535         mntget(nd->path.mnt);
536
537         rcu_read_unlock();
538         br_read_unlock(vfsmount_lock);
539
540         return 0;
541
542 err_unlock:
543         spin_unlock(&dentry->d_lock);
544         rcu_read_unlock();
545         br_read_unlock(vfsmount_lock);
546         return -ECHILD;
547 }
548
549 /**
550  * release_open_intent - free up open intent resources
551  * @nd: pointer to nameidata
552  */
553 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
554 {
555         struct file *file = nd->intent.open.file;
556
557         if (file && !IS_ERR(file)) {
558                 if (file->f_path.dentry == NULL)
559                         put_filp(file);
560                 else
561                         fput(file);
562         }
563 }
564
565 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
566 {
567         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
568 }
569
570 static struct dentry *
571 do_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
572 {
573         int status = d_revalidate(dentry, nd);
574         if (unlikely(status <= 0)) {
575                 /*
576                  * The dentry failed validation.
577                  * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
578                  * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
579                  * to return a fail status.
580                  */
581                 if (status < 0) {
582                         dput(dentry);
583                         dentry = ERR_PTR(status);
584                 } else if (!d_invalidate(dentry)) {
585                         dput(dentry);
586                         dentry = NULL;
587                 }
588         }
589         return dentry;
590 }
591
592 static inline struct dentry *
593 do_revalidate_rcu(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
594 {
595         int status = d_revalidate(dentry, nd);
596         if (likely(status > 0))
597                 return dentry;
598         if (status == -ECHILD) {
599                 if (nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry))
600                         return ERR_PTR(-ECHILD);
601                 return do_revalidate(dentry, nd);
602         }
603         if (status < 0)
604                 return ERR_PTR(status);
605         /* Don't d_invalidate in rcu-walk mode */
606         if (nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry))
607                 return ERR_PTR(-ECHILD);
608         if (!d_invalidate(dentry)) {
609                 dput(dentry);
610                 dentry = NULL;
611         }
612         return dentry;
613 }
614
615 /*
616  * handle_reval_path - force revalidation of a dentry
617  *
618  * In some situations the path walking code will trust dentries without
619  * revalidating them. This causes problems for filesystems that depend on
620  * d_revalidate to handle file opens (e.g. NFSv4). When FS_REVAL_DOT is set
621  * (which indicates that it's possible for the dentry to go stale), force
622  * a d_revalidate call before proceeding.
623  *
624  * Returns 0 if the revalidation was successful. If the revalidation fails,
625  * either return the error returned by d_revalidate or -ESTALE if the
626  * revalidation it just returned 0. If d_revalidate returns 0, we attempt to
627  * invalidate the dentry. It's up to the caller to handle putting references
628  * to the path if necessary.
629  */
630 static inline int handle_reval_path(struct nameidata *nd)
631 {
632         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
633         int status;
634
635         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
636                 return 0;
637
638         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
639                 return 0;
640
641         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
642                 return 0;
643
644         /* Note: we do not d_invalidate() */
645         status = d_revalidate(dentry, nd);
646         if (status > 0)
647                 return 0;
648
649         if (!status)
650                 status = -ESTALE;
651
652         return status;
653 }
654
655 /*
656  * Short-cut version of permission(), for calling on directories
657  * during pathname resolution.  Combines parts of permission()
658  * and generic_permission(), and tests ONLY for MAY_EXEC permission.
659  *
660  * If appropriate, check DAC only.  If not appropriate, or
661  * short-cut DAC fails, then call ->permission() to do more
662  * complete permission check.
663  */
664 static inline int exec_permission(struct inode *inode, unsigned int flags)
665 {
666         int ret;
667
668         if (inode->i_op->permission) {
669                 ret = inode->i_op->permission(inode, MAY_EXEC, flags);
670         } else {
671                 ret = acl_permission_check(inode, MAY_EXEC, flags,
672                                 inode->i_op->check_acl);
673         }
674         if (likely(!ret))
675                 goto ok;
676         if (ret == -ECHILD)
677                 return ret;
678
679         if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE) || capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
680                 goto ok;
681
682         return ret;
683 ok:
684         return security_inode_exec_permission(inode, flags);
685 }
686
687 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
688 {
689         if (!nd->root.mnt)
690                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
691 }
692
693 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
694
695 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
696 {
697         if (!nd->root.mnt) {
698                 struct fs_struct *fs = current->fs;
699                 unsigned seq;
700
701                 do {
702                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
703                         nd->root = fs->root;
704                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
705         }
706 }
707
708 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
709 {
710         int ret;
711
712         if (IS_ERR(link))
713                 goto fail;
714
715         if (*link == '/') {
716                 set_root(nd);
717                 path_put(&nd->path);
718                 nd->path = nd->root;
719                 path_get(&nd->root);
720                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
721         }
722         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
723
724         ret = link_path_walk(link, nd);
725         return ret;
726 fail:
727         path_put(&nd->path);
728         return PTR_ERR(link);
729 }
730
731 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
732 {
733         dput(path->dentry);
734         if (path->mnt != nd->path.mnt)
735                 mntput(path->mnt);
736 }
737
738 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
739                                         struct nameidata *nd)
740 {
741         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
742                 dput(nd->path.dentry);
743                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
744                         mntput(nd->path.mnt);
745         }
746         nd->path.mnt = path->mnt;
747         nd->path.dentry = path->dentry;
748 }
749
750 static __always_inline int
751 __do_follow_link(const struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
752 {
753         int error;
754         struct dentry *dentry = link->dentry;
755
756         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
757
758         touch_atime(link->mnt, dentry);
759         nd_set_link(nd, NULL);
760
761         if (link->mnt == nd->path.mnt)
762                 mntget(link->mnt);
763
764         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
765         if (error) {
766                 *p = ERR_PTR(error); /* no ->put_link(), please */
767                 path_put(&nd->path);
768                 return error;
769         }
770
771         nd->last_type = LAST_BIND;
772         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
773         error = PTR_ERR(*p);
774         if (!IS_ERR(*p)) {
775                 char *s = nd_get_link(nd);
776                 error = 0;
777                 if (s)
778                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
779                 else if (nd->last_type == LAST_BIND)
780                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
781         }
782         return error;
783 }
784
785 /*
786  * This limits recursive symlink follows to 8, while
787  * limiting consecutive symlinks to 40.
788  *
789  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
790  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups. 
791  */
792 static inline int do_follow_link(struct inode *inode, struct path *path, struct nameidata *nd)
793 {
794         void *cookie;
795         int err = -ELOOP;
796
797         /* We drop rcu-walk here */
798         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, path->dentry))
799                 return -ECHILD;
800         BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
801
802         if (current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)
803                 goto loop;
804         if (current->total_link_count >= 40)
805                 goto loop;
806         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
807         cond_resched();
808         current->link_count++;
809         current->total_link_count++;
810         nd->depth++;
811         err = __do_follow_link(path, nd, &cookie);
812         if (!IS_ERR(cookie) && path->dentry->d_inode->i_op->put_link)
813                 path->dentry->d_inode->i_op->put_link(path->dentry, nd, cookie);
814         path_put(path);
815         current->link_count--;
816         nd->depth--;
817         return err;
818 loop:
819         path_put_conditional(path, nd);
820         path_put(&nd->path);
821         return err;
822 }
823
824 static int follow_up_rcu(struct path *path)
825 {
826         struct vfsmount *parent;
827         struct dentry *mountpoint;
828
829         parent = path->mnt->mnt_parent;
830         if (parent == path->mnt)
831                 return 0;
832         mountpoint = path->mnt->mnt_mountpoint;
833         path->dentry = mountpoint;
834         path->mnt = parent;
835         return 1;
836 }
837
838 int follow_up(struct path *path)
839 {
840         struct vfsmount *parent;
841         struct dentry *mountpoint;
842
843         br_read_lock(vfsmount_lock);
844         parent = path->mnt->mnt_parent;
845         if (parent == path->mnt) {
846                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
847                 return 0;
848         }
849         mntget(parent);
850         mountpoint = dget(path->mnt->mnt_mountpoint);
851         br_read_unlock(vfsmount_lock);
852         dput(path->dentry);
853         path->dentry = mountpoint;
854         mntput(path->mnt);
855         path->mnt = parent;
856         return 1;
857 }
858
859 /*
860  * Perform an automount
861  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
862  *   were called with.
863  */
864 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
865                             bool *need_mntput)
866 {
867         struct vfsmount *mnt;
868         int err;
869
870         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
871                 return -EREMOTE;
872
873         /* We don't want to mount if someone supplied AT_NO_AUTOMOUNT
874          * and this is the terminal part of the path.
875          */
876         if ((flags & LOOKUP_NO_AUTOMOUNT) && !(flags & LOOKUP_CONTINUE))
877                 return -EISDIR; /* we actually want to stop here */
878
879         /* We want to mount if someone is trying to open/create a file of any
880          * type under the mountpoint, wants to traverse through the mountpoint
881          * or wants to open the mounted directory.
882          *
883          * We don't want to mount if someone's just doing a stat and they've
884          * set AT_SYMLINK_NOFOLLOW - unless they're stat'ing a directory and
885          * appended a '/' to the name.
886          */
887         if (!(flags & LOOKUP_FOLLOW) &&
888             !(flags & (LOOKUP_CONTINUE | LOOKUP_DIRECTORY |
889                        LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE)))
890                 return -EISDIR;
891
892         current->total_link_count++;
893         if (current->total_link_count >= 40)
894                 return -ELOOP;
895
896         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
897         if (IS_ERR(mnt)) {
898                 /*
899                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
900                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
901                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
902                  *
903                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
904                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
905                  * the path is inaccessible and we should say so.
906                  */
907                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_CONTINUE))
908                         return -EREMOTE;
909                 return PTR_ERR(mnt);
910         }
911
912         if (!mnt) /* mount collision */
913                 return 0;
914
915         err = finish_automount(mnt, path);
916
917         switch (err) {
918         case -EBUSY:
919                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
920                 return 0;
921         case 0:
922                 dput(path->dentry);
923                 if (*need_mntput)
924                         mntput(path->mnt);
925                 path->mnt = mnt;
926                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
927                 *need_mntput = true;
928                 return 0;
929         default:
930                 return err;
931         }
932
933 }
934
935 /*
936  * Handle a dentry that is managed in some way.
937  * - Flagged for transit management (autofs)
938  * - Flagged as mountpoint
939  * - Flagged as automount point
940  *
941  * This may only be called in refwalk mode.
942  *
943  * Serialization is taken care of in namespace.c
944  */
945 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
946 {
947         unsigned managed;
948         bool need_mntput = false;
949         int ret;
950
951         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
952          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
953          * the components of that value change under us */
954         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
955                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
956                unlikely(managed != 0)) {
957                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
958                  * being held. */
959                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
960                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
961                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
962                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry,
963                                                            false, false);
964                         if (ret < 0)
965                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
966                 }
967
968                 /* Transit to a mounted filesystem. */
969                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
970                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
971                         if (mounted) {
972                                 dput(path->dentry);
973                                 if (need_mntput)
974                                         mntput(path->mnt);
975                                 path->mnt = mounted;
976                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
977                                 need_mntput = true;
978                                 continue;
979                         }
980
981                         /* Something is mounted on this dentry in another
982                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
983                          * namespace got unmounted before we managed to get the
984                          * vfsmount_lock */
985                 }
986
987                 /* Handle an automount point */
988                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
989                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
990                         if (ret < 0)
991                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
992                         continue;
993                 }
994
995                 /* We didn't change the current path point */
996                 break;
997         }
998         return 0;
999 }
1000
1001 int follow_down_one(struct path *path)
1002 {
1003         struct vfsmount *mounted;
1004
1005         mounted = lookup_mnt(path);
1006         if (mounted) {
1007                 dput(path->dentry);
1008                 mntput(path->mnt);
1009                 path->mnt = mounted;
1010                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1011                 return 1;
1012         }
1013         return 0;
1014 }
1015
1016 /*
1017  * Skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  We abort the rcu-walk if we
1018  * meet a managed dentry and we're not walking to "..".  True is returned to
1019  * continue, false to abort.
1020  */
1021 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1022                                struct inode **inode, bool reverse_transit)
1023 {
1024         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1025                 struct vfsmount *mounted;
1026                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) &&
1027                     !reverse_transit &&
1028                     path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false, true) < 0)
1029                         return false;
1030                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
1031                 if (!mounted)
1032                         break;
1033                 path->mnt = mounted;
1034                 path->dentry = mounted->mnt_root;
1035                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1036                 *inode = path->dentry->d_inode;
1037         }
1038
1039         if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1040                 return reverse_transit;
1041         return true;
1042 }
1043
1044 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1045 {
1046         struct inode *inode = nd->inode;
1047
1048         set_root_rcu(nd);
1049
1050         while (1) {
1051                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1052                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1053                         break;
1054                 }
1055                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1056                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1057                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1058                         unsigned seq;
1059
1060                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1061                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1062                                 goto failed;
1063                         inode = parent->d_inode;
1064                         nd->path.dentry = parent;
1065                         nd->seq = seq;
1066                         break;
1067                 }
1068                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1069                         break;
1070                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1071                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1072         }
1073         __follow_mount_rcu(nd, &nd->path, &inode, true);
1074         nd->inode = inode;
1075         return 0;
1076
1077 failed:
1078         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1079         nd->root.mnt = NULL;
1080         rcu_read_unlock();
1081         br_read_unlock(vfsmount_lock);
1082         return -ECHILD;
1083 }
1084
1085 /*
1086  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1087  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1088  * caller is permitted to proceed or not.
1089  *
1090  * Care must be taken as namespace_sem may be held (indicated by mounting_here
1091  * being true).
1092  */
1093 int follow_down(struct path *path, bool mounting_here)
1094 {
1095         unsigned managed;
1096         int ret;
1097
1098         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1099                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1100                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1101                  * being held.
1102                  *
1103                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1104                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1105                  * other than its daemon the right to mount on its
1106                  * superstructure.
1107                  *
1108                  * The filesystem may sleep at this point.
1109                  */
1110                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1111                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1112                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1113                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1114                                 path->dentry, mounting_here, false);
1115                         if (ret < 0)
1116                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1117                 }
1118
1119                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1120                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1121                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1122                         if (!mounted)
1123                                 break;
1124                         dput(path->dentry);
1125                         mntput(path->mnt);
1126                         path->mnt = mounted;
1127                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1128                         continue;
1129                 }
1130
1131                 /* Don't handle automount points here */
1132                 break;
1133         }
1134         return 0;
1135 }
1136
1137 /*
1138  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1139  */
1140 static void follow_mount(struct path *path)
1141 {
1142         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1143                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1144                 if (!mounted)
1145                         break;
1146                 dput(path->dentry);
1147                 mntput(path->mnt);
1148                 path->mnt = mounted;
1149                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1150         }
1151 }
1152
1153 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1154 {
1155         set_root(nd);
1156
1157         while(1) {
1158                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1159
1160                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1161                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1162                         break;
1163                 }
1164                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1165                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1166                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1167                         dput(old);
1168                         break;
1169                 }
1170                 if (!follow_up(&nd->path))
1171                         break;
1172         }
1173         follow_mount(&nd->path);
1174         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1175 }
1176
1177 /*
1178  * Allocate a dentry with name and parent, and perform a parent
1179  * directory ->lookup on it. Returns the new dentry, or ERR_PTR
1180  * on error. parent->d_inode->i_mutex must be held. d_lookup must
1181  * have verified that no child exists while under i_mutex.
1182  */
1183 static struct dentry *d_alloc_and_lookup(struct dentry *parent,
1184                                 struct qstr *name, struct nameidata *nd)
1185 {
1186         struct inode *inode = parent->d_inode;
1187         struct dentry *dentry;
1188         struct dentry *old;
1189
1190         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1191         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode)))
1192                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1193
1194         dentry = d_alloc(parent, name);
1195         if (unlikely(!dentry))
1196                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1197
1198         old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, nd);
1199         if (unlikely(old)) {
1200                 dput(dentry);
1201                 dentry = old;
1202         }
1203         return dentry;
1204 }
1205
1206 /*
1207  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1208  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1209  *  It _is_ time-critical.
1210  */
1211 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1212                         struct path *path, struct inode **inode)
1213 {
1214         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1215         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1216         struct inode *dir;
1217         int err;
1218
1219         /*
1220          * See if the low-level filesystem might want
1221          * to use its own hash..
1222          */
1223         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1224                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode, name);
1225                 if (err < 0)
1226                         return err;
1227         }
1228
1229         /*
1230          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1231          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1232          * do the non-racy lookup, below.
1233          */
1234         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1235                 unsigned seq;
1236
1237                 *inode = nd->inode;
1238                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, inode);
1239                 if (!dentry) {
1240                         if (nameidata_drop_rcu(nd))
1241                                 return -ECHILD;
1242                         goto need_lookup;
1243                 }
1244                 /* Memory barrier in read_seqcount_begin of child is enough */
1245                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1246                         return -ECHILD;
1247
1248                 nd->seq = seq;
1249                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1250                         dentry = do_revalidate_rcu(dentry, nd);
1251                         if (!dentry)
1252                                 goto need_lookup;
1253                         if (IS_ERR(dentry))
1254                                 goto fail;
1255                         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1256                                 goto done;
1257                 }
1258                 path->mnt = mnt;
1259                 path->dentry = dentry;
1260                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode, false)))
1261                         return 0;
1262                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
1263                         return -ECHILD;
1264                 /* fallthru */
1265         }
1266         dentry = __d_lookup(parent, name);
1267         if (!dentry)
1268                 goto need_lookup;
1269 found:
1270         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1271                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1272                 if (!dentry)
1273                         goto need_lookup;
1274                 if (IS_ERR(dentry))
1275                         goto fail;
1276         }
1277 done:
1278         path->mnt = mnt;
1279         path->dentry = dentry;
1280         err = follow_managed(path, nd->flags);
1281         if (unlikely(err < 0)) {
1282                 path_put_conditional(path, nd);
1283                 return err;
1284         }
1285         *inode = path->dentry->d_inode;
1286         return 0;
1287
1288 need_lookup:
1289         dir = parent->d_inode;
1290         BUG_ON(nd->inode != dir);
1291
1292         mutex_lock(&dir->i_mutex);
1293         /*
1294          * First re-do the cached lookup just in case it was created
1295          * while we waited for the directory semaphore, or the first
1296          * lookup failed due to an unrelated rename.
1297          *
1298          * This could use version numbering or similar to avoid unnecessary
1299          * cache lookups, but then we'd have to do the first lookup in the
1300          * non-racy way. However in the common case here, everything should
1301          * be hot in cache, so would it be a big win?
1302          */
1303         dentry = d_lookup(parent, name);
1304         if (likely(!dentry)) {
1305                 dentry = d_alloc_and_lookup(parent, name, nd);
1306                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1307                 if (IS_ERR(dentry))
1308                         goto fail;
1309                 goto done;
1310         }
1311         /*
1312          * Uhhuh! Nasty case: the cache was re-populated while
1313          * we waited on the semaphore. Need to revalidate.
1314          */
1315         mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1316         goto found;
1317
1318 fail:
1319         return PTR_ERR(dentry);
1320 }
1321
1322 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1323 {
1324         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1325                 int err = exec_permission(nd->inode, IPERM_FLAG_RCU);
1326                 if (err != -ECHILD)
1327                         return err;
1328                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
1329                         return -ECHILD;
1330         }
1331         return exec_permission(nd->inode, 0);
1332 }
1333
1334 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1335 {
1336         if (type == LAST_DOTDOT) {
1337                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1338                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1339                                 return -ECHILD;
1340                 } else
1341                         follow_dotdot(nd);
1342         }
1343         return 0;
1344 }
1345
1346 /*
1347  * Name resolution.
1348  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1349  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1350  *
1351  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1352  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1353  */
1354 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1355 {
1356         struct path next;
1357         int err;
1358         unsigned int lookup_flags = nd->flags;
1359         
1360         while (*name=='/')
1361                 name++;
1362         if (!*name)
1363                 return 0;
1364
1365         if (nd->depth)
1366                 lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW | (nd->flags & LOOKUP_CONTINUE);
1367
1368         /* At this point we know we have a real path component. */
1369         for(;;) {
1370                 struct inode *inode;
1371                 unsigned long hash;
1372                 struct qstr this;
1373                 unsigned int c;
1374                 int type;
1375
1376                 nd->flags |= LOOKUP_CONTINUE;
1377
1378                 err = may_lookup(nd);
1379                 if (err)
1380                         break;
1381
1382                 this.name = name;
1383                 c = *(const unsigned char *)name;
1384
1385                 hash = init_name_hash();
1386                 do {
1387                         name++;
1388                         hash = partial_name_hash(c, hash);
1389                         c = *(const unsigned char *)name;
1390                 } while (c && (c != '/'));
1391                 this.len = name - (const char *) this.name;
1392                 this.hash = end_name_hash(hash);
1393
1394                 type = LAST_NORM;
1395                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1396                         case 2:
1397                                 if (this.name[1] == '.') {
1398                                         type = LAST_DOTDOT;
1399                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1400                                 }
1401                                 break;
1402                         case 1:
1403                                 type = LAST_DOT;
1404                 }
1405                 if (likely(type == LAST_NORM))
1406                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1407
1408                 /* remove trailing slashes? */
1409                 if (!c)
1410                         goto last_component;
1411                 while (*++name == '/');
1412                 if (!*name)
1413                         goto last_with_slashes;
1414
1415                 /*
1416                  * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1417                  * to be able to know about the current root directory and
1418                  * parent relationships.
1419                  */
1420                 if (unlikely(type != LAST_NORM)) {
1421                         if (handle_dots(nd, type))
1422                                 return -ECHILD;
1423                         continue;
1424                 }
1425
1426                 /* This does the actual lookups.. */
1427                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1428                 if (err)
1429                         break;
1430
1431                 if (inode && inode->i_op->follow_link) {
1432                         err = do_follow_link(inode, &next, nd);
1433                         if (err)
1434                                 return err;
1435                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1436                 } else {
1437                         path_to_nameidata(&next, nd);
1438                         nd->inode = inode;
1439                 }
1440                 err = -ENOENT;
1441                 if (!nd->inode)
1442                         break;
1443                 err = -ENOTDIR; 
1444                 if (!nd->inode->i_op->lookup)
1445                         break;
1446                 continue;
1447                 /* here ends the main loop */
1448
1449 last_with_slashes:
1450                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1451 last_component:
1452                 /* Clear LOOKUP_CONTINUE iff it was previously unset */
1453                 nd->flags &= lookup_flags | ~LOOKUP_CONTINUE;
1454                 if (lookup_flags & LOOKUP_PARENT)
1455                         goto lookup_parent;
1456                 if (unlikely(type != LAST_NORM))
1457                         return handle_dots(nd, type);
1458                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1459                 if (err)
1460                         break;
1461                 if (inode && unlikely(inode->i_op->follow_link) &&
1462                     (lookup_flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
1463                         err = do_follow_link(inode, &next, nd);
1464                         if (err)
1465                                 return err;
1466                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1467                 } else {
1468                         path_to_nameidata(&next, nd);
1469                         nd->inode = inode;
1470                 }
1471                 err = -ENOENT;
1472                 if (!nd->inode)
1473                         break;
1474                 if (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1475                         err = -ENOTDIR; 
1476                         if (!nd->inode->i_op->lookup)
1477                                 break;
1478                 }
1479                 return 0;
1480 lookup_parent:
1481                 nd->last = this;
1482                 nd->last_type = type;
1483                 return 0;
1484         }
1485         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1486                 path_put(&nd->path);
1487         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1488                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1489                 nd->root.mnt = NULL;
1490                 rcu_read_unlock();
1491                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
1492         }
1493         return err;
1494 }
1495
1496 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1497 {
1498         int retval = 0;
1499         int fput_needed;
1500         struct file *file;
1501
1502         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1503         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1504         nd->depth = 0;
1505         nd->root.mnt = NULL;
1506         nd->file = NULL;
1507
1508         if (*name=='/') {
1509                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1510                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1511                         rcu_read_lock();
1512                         set_root_rcu(nd);
1513                 } else {
1514                         set_root(nd);
1515                         path_get(&nd->root);
1516                 }
1517                 nd->path = nd->root;
1518         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1519                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1520                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1521                         unsigned seq;
1522
1523                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1524                         rcu_read_lock();
1525
1526                         do {
1527                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1528                                 nd->path = fs->pwd;
1529                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1530                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1531                 } else {
1532                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1533                 }
1534         } else {
1535                 struct dentry *dentry;
1536
1537                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1538                 retval = -EBADF;
1539                 if (!file)
1540                         goto out_fail;
1541
1542                 dentry = file->f_path.dentry;
1543
1544                 retval = -ENOTDIR;
1545                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1546                         goto fput_fail;
1547
1548                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1549                 if (retval)
1550                         goto fput_fail;
1551
1552                 nd->path = file->f_path;
1553                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1554                         if (fput_needed)
1555                                 nd->file = file;
1556                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1557                         br_read_lock(vfsmount_lock);
1558                         rcu_read_lock();
1559                 } else {
1560                         path_get(&file->f_path);
1561                         fput_light(file, fput_needed);
1562                 }
1563         }
1564
1565         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1566         return 0;
1567
1568 fput_fail:
1569         fput_light(file, fput_needed);
1570 out_fail:
1571         return retval;
1572 }
1573
1574 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1575 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1576                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1577 {
1578         int retval;
1579
1580         /*
1581          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1582          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1583          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1584          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1585          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1586          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1587          * analogue, foo_rcu().
1588          *
1589          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1590          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1591          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1592          * be able to complete).
1593          */
1594         retval = path_init(dfd, name, flags, nd);
1595
1596         if (unlikely(retval))
1597                 return retval;
1598
1599         current->total_link_count = 0;
1600         retval = link_path_walk(name, nd);
1601
1602         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1603                 /* went all way through without dropping RCU */
1604                 BUG_ON(retval);
1605                 if (nameidata_drop_rcu_last(nd))
1606                         retval = -ECHILD;
1607         }
1608
1609         if (!retval)
1610                 retval = handle_reval_path(nd);
1611
1612         if (nd->file) {
1613                 fput(nd->file);
1614                 nd->file = NULL;
1615         }
1616
1617         if (nd->root.mnt) {
1618                 path_put(&nd->root);
1619                 nd->root.mnt = NULL;
1620         }
1621         return retval;
1622 }
1623
1624 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1625                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1626 {
1627         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1628         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1629                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
1630         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1631                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1632
1633         if (likely(!retval)) {
1634                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1635                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1636                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1637                 }
1638         }
1639         return retval;
1640 }
1641
1642 int kern_path_parent(const char *name, struct nameidata *nd)
1643 {
1644         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, nd);
1645 }
1646
1647 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1648 {
1649         struct nameidata nd;
1650         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1651         if (!res)
1652                 *path = nd.path;
1653         return res;
1654 }
1655
1656 /**
1657  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1658  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1659  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1660  * @name: pointer to file name
1661  * @flags: lookup flags
1662  * @nd: pointer to nameidata
1663  */
1664 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1665                     const char *name, unsigned int flags,
1666                     struct nameidata *nd)
1667 {
1668         int result;
1669
1670         /* same as do_path_lookup */
1671         nd->last_type = LAST_ROOT;
1672         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1673         nd->depth = 0;
1674
1675         nd->path.dentry = dentry;
1676         nd->path.mnt = mnt;
1677         path_get(&nd->path);
1678         nd->root = nd->path;
1679         path_get(&nd->root);
1680         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1681
1682         current->total_link_count = 0;
1683
1684         result = link_path_walk(name, nd);
1685         if (!result)
1686                 result = handle_reval_path(nd);
1687         if (result == -ESTALE) {
1688                 /* nd->path had been dropped */
1689                 current->total_link_count = 0;
1690                 nd->path.dentry = dentry;
1691                 nd->path.mnt = mnt;
1692                 nd->inode = dentry->d_inode;
1693                 path_get(&nd->path);
1694                 nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED | LOOKUP_REVAL;
1695
1696                 result = link_path_walk(name, nd);
1697                 if (!result)
1698                         result = handle_reval_path(nd);
1699         }
1700         if (unlikely(!result && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1701                                 nd->inode))
1702                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1703
1704         path_put(&nd->root);
1705         nd->root.mnt = NULL;
1706
1707         return result;
1708 }
1709
1710 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1711                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1712 {
1713         struct inode *inode = base->d_inode;
1714         struct dentry *dentry;
1715         int err;
1716
1717         err = exec_permission(inode, 0);
1718         if (err)
1719                 return ERR_PTR(err);
1720
1721         /*
1722          * See if the low-level filesystem might want
1723          * to use its own hash..
1724          */
1725         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1726                 err = base->d_op->d_hash(base, inode, name);
1727                 dentry = ERR_PTR(err);
1728                 if (err < 0)
1729                         goto out;
1730         }
1731
1732         /*
1733          * Don't bother with __d_lookup: callers are for creat as
1734          * well as unlink, so a lot of the time it would cost
1735          * a double lookup.
1736          */
1737         dentry = d_lookup(base, name);
1738
1739         if (dentry && (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE))
1740                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1741
1742         if (!dentry)
1743                 dentry = d_alloc_and_lookup(base, name, nd);
1744 out:
1745         return dentry;
1746 }
1747
1748 /*
1749  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1750  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1751  * SMP-safe.
1752  */
1753 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1754 {
1755         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1756 }
1757
1758 static int __lookup_one_len(const char *name, struct qstr *this,
1759                 struct dentry *base, int len)
1760 {
1761         unsigned long hash;
1762         unsigned int c;
1763
1764         this->name = name;
1765         this->len = len;
1766         if (!len)
1767                 return -EACCES;
1768
1769         hash = init_name_hash();
1770         while (len--) {
1771                 c = *(const unsigned char *)name++;
1772                 if (c == '/' || c == '\0')
1773                         return -EACCES;
1774                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1775         }
1776         this->hash = end_name_hash(hash);
1777         return 0;
1778 }
1779
1780 /**
1781  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1782  * @name:       pathname component to lookup
1783  * @base:       base directory to lookup from
1784  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1785  *
1786  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1787  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1788  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1789  * using this helper needs to be prepared for that.
1790  */
1791 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1792 {
1793         int err;
1794         struct qstr this;
1795
1796         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1797
1798         err = __lookup_one_len(name, &this, base, len);
1799         if (err)
1800                 return ERR_PTR(err);
1801
1802         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1803 }
1804
1805 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1806                  struct path *path)
1807 {
1808         struct nameidata nd;
1809         char *tmp = getname(name);
1810         int err = PTR_ERR(tmp);
1811         if (!IS_ERR(tmp)) {
1812
1813                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1814
1815                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1816                 putname(tmp);
1817                 if (!err)
1818                         *path = nd.path;
1819         }
1820         return err;
1821 }
1822
1823 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1824                         struct nameidata *nd, char **name)
1825 {
1826         char *s = getname(path);
1827         int error;
1828
1829         if (IS_ERR(s))
1830                 return PTR_ERR(s);
1831
1832         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1833         if (error)
1834                 putname(s);
1835         else
1836                 *name = s;
1837
1838         return error;
1839 }
1840
1841 /*
1842  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1843  * minimal.
1844  */
1845 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1846 {
1847         uid_t fsuid = current_fsuid();
1848
1849         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1850                 return 0;
1851         if (inode->i_uid == fsuid)
1852                 return 0;
1853         if (dir->i_uid == fsuid)
1854                 return 0;
1855         return !capable(CAP_FOWNER);
1856 }
1857
1858 /*
1859  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1860  *  whether the type of victim is right.
1861  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1862  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1863  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1864  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1865  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1866  *      a. be owner of dir, or
1867  *      b. be owner of victim, or
1868  *      c. have CAP_FOWNER capability
1869  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1870  *     links pointing to it.
1871  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1872  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1873  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1874  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1875  *     nfs_async_unlink().
1876  */
1877 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1878 {
1879         int error;
1880
1881         if (!victim->d_inode)
1882                 return -ENOENT;
1883
1884         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1885         audit_inode_child(victim, dir);
1886
1887         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1888         if (error)
1889                 return error;
1890         if (IS_APPEND(dir))
1891                 return -EPERM;
1892         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
1893             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
1894                 return -EPERM;
1895         if (isdir) {
1896                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1897                         return -ENOTDIR;
1898                 if (IS_ROOT(victim))
1899                         return -EBUSY;
1900         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1901                 return -EISDIR;
1902         if (IS_DEADDIR(dir))
1903                 return -ENOENT;
1904         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1905                 return -EBUSY;
1906         return 0;
1907 }
1908
1909 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
1910  *  dir.
1911  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
1912  *     this case, but since we are inlined it's OK)
1913  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1914  *  3. We should have write and exec permissions on dir
1915  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
1916  */
1917 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
1918 {
1919         if (child->d_inode)
1920                 return -EEXIST;
1921         if (IS_DEADDIR(dir))
1922                 return -ENOENT;
1923         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1924 }
1925
1926 /*
1927  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
1928  */
1929 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1930 {
1931         struct dentry *p;
1932
1933         if (p1 == p2) {
1934                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1935                 return NULL;
1936         }
1937
1938         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1939
1940         p = d_ancestor(p2, p1);
1941         if (p) {
1942                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1943                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1944                 return p;
1945         }
1946
1947         p = d_ancestor(p1, p2);
1948         if (p) {
1949                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1950                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1951                 return p;
1952         }
1953
1954         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1955         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1956         return NULL;
1957 }
1958
1959 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1960 {
1961         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
1962         if (p1 != p2) {
1963                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
1964                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1965         }
1966 }
1967
1968 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1969                 struct nameidata *nd)
1970 {
1971         int error = may_create(dir, dentry);
1972
1973         if (error)
1974                 return error;
1975
1976         if (!dir->i_op->create)
1977                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
1978         mode &= S_IALLUGO;
1979         mode |= S_IFREG;
1980         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
1981         if (error)
1982                 return error;
1983         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
1984         if (!error)
1985                 fsnotify_create(dir, dentry);
1986         return error;
1987 }
1988
1989 int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
1990 {
1991         struct dentry *dentry = path->dentry;
1992         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1993         int error;
1994
1995         if (!inode)
1996                 return -ENOENT;
1997
1998         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1999         case S_IFLNK:
2000                 return -ELOOP;
2001         case S_IFDIR:
2002                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2003                         return -EISDIR;
2004                 break;
2005         case S_IFBLK:
2006         case S_IFCHR:
2007                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2008                         return -EACCES;
2009                 /*FALLTHRU*/
2010         case S_IFIFO:
2011         case S_IFSOCK:
2012                 flag &= ~O_TRUNC;
2013                 break;
2014         }
2015
2016         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2017         if (error)
2018                 return error;
2019
2020         /*
2021          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2022          */
2023         if (IS_APPEND(inode)) {
2024                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2025                         return -EPERM;
2026                 if (flag & O_TRUNC)
2027                         return -EPERM;
2028         }
2029
2030         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2031         if (flag & O_NOATIME && !is_owner_or_cap(inode))
2032                 return -EPERM;
2033
2034         /*
2035          * Ensure there are no outstanding leases on the file.
2036          */
2037         return break_lease(inode, flag);
2038 }
2039
2040 static int handle_truncate(struct file *filp)
2041 {
2042         struct path *path = &filp->f_path;
2043         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2044         int error = get_write_access(inode);
2045         if (error)
2046                 return error;
2047         /*
2048          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2049          */
2050         error = locks_verify_locked(inode);
2051         if (!error)
2052                 error = security_path_truncate(path);
2053         if (!error) {
2054                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2055                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2056                                     filp);
2057         }
2058         put_write_access(inode);
2059         return error;
2060 }
2061
2062 /*
2063  * Be careful about ever adding any more callers of this
2064  * function.  Its flags must be in the namei format, not
2065  * what get passed to sys_open().
2066  */
2067 static int __open_namei_create(struct nameidata *nd, struct path *path,
2068                                 int open_flag, int mode)
2069 {
2070         int error;
2071         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2072
2073         if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2074                 mode &= ~current_umask();
2075         error = security_path_mknod(&nd->path, path->dentry, mode, 0);
2076         if (error)
2077                 goto out_unlock;
2078         error = vfs_create(dir->d_inode, path->dentry, mode, nd);
2079 out_unlock:
2080         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2081         dput(nd->path.dentry);
2082         nd->path.dentry = path->dentry;
2083
2084         if (error)
2085                 return error;
2086         /* Don't check for write permission, don't truncate */
2087         return may_open(&nd->path, 0, open_flag & ~O_TRUNC);
2088 }
2089
2090 /*
2091  * Note that while the flag value (low two bits) for sys_open means:
2092  *      00 - read-only
2093  *      01 - write-only
2094  *      10 - read-write
2095  *      11 - special
2096  * it is changed into
2097  *      00 - no permissions needed
2098  *      01 - read-permission
2099  *      10 - write-permission
2100  *      11 - read-write
2101  * for the internal routines (ie open_namei()/follow_link() etc)
2102  * This is more logical, and also allows the 00 "no perm needed"
2103  * to be used for symlinks (where the permissions are checked
2104  * later).
2105  *
2106 */
2107 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2108 {
2109         if ((flag+1) & O_ACCMODE)
2110                 flag++;
2111         return flag;
2112 }
2113
2114 static int open_will_truncate(int flag, struct inode *inode)
2115 {
2116         /*
2117          * We'll never write to the fs underlying
2118          * a device file.
2119          */
2120         if (special_file(inode->i_mode))
2121                 return 0;
2122         return (flag & O_TRUNC);
2123 }
2124
2125 static struct file *finish_open(struct nameidata *nd,
2126                                 int open_flag, int acc_mode)
2127 {
2128         struct file *filp;
2129         int will_truncate;
2130         int error;
2131
2132         will_truncate = open_will_truncate(open_flag, nd->path.dentry->d_inode);
2133         if (will_truncate) {
2134                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2135                 if (error)
2136                         goto exit;
2137         }
2138         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2139         if (error) {
2140                 if (will_truncate)
2141                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2142                 goto exit;
2143         }
2144         filp = nameidata_to_filp(nd);
2145         if (!IS_ERR(filp)) {
2146                 error = ima_file_check(filp, acc_mode);
2147                 if (error) {
2148                         fput(filp);
2149                         filp = ERR_PTR(error);
2150                 }
2151         }
2152         if (!IS_ERR(filp)) {
2153                 if (will_truncate) {
2154                         error = handle_truncate(filp);
2155                         if (error) {
2156                                 fput(filp);
2157                                 filp = ERR_PTR(error);
2158                         }
2159                 }
2160         }
2161         /*
2162          * It is now safe to drop the mnt write
2163          * because the filp has had a write taken
2164          * on its behalf.
2165          */
2166         if (will_truncate)
2167                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2168         path_put(&nd->path);
2169         return filp;
2170
2171 exit:
2172         path_put(&nd->path);
2173         return ERR_PTR(error);
2174 }
2175
2176 /*
2177  * Handle O_CREAT case for do_filp_open
2178  */
2179 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2180                             const struct open_flags *op, const char *pathname)
2181 {
2182         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2183         struct file *filp;
2184         int error;
2185
2186         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2187         nd->flags |= op->intent;
2188
2189         switch (nd->last_type) {
2190         case LAST_DOTDOT:
2191                 follow_dotdot(nd);
2192                 dir = nd->path.dentry;
2193         case LAST_DOT:
2194                 /* fallthrough */
2195         case LAST_ROOT:
2196                 error = handle_reval_path(nd);
2197                 if (error)
2198                         goto exit;
2199                 error = -EISDIR;
2200                 goto exit;
2201         case LAST_BIND:
2202                 error = handle_reval_path(nd);
2203                 if (error)
2204                         goto exit;
2205                 audit_inode(pathname, dir);
2206                 goto ok;
2207         }
2208
2209         error = -EISDIR;
2210         /* trailing slashes? */
2211         if (nd->last.name[nd->last.len])
2212                 goto exit;
2213
2214         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2215
2216         path->dentry = lookup_hash(nd);
2217         path->mnt = nd->path.mnt;
2218
2219         error = PTR_ERR(path->dentry);
2220         if (IS_ERR(path->dentry)) {
2221                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2222                 goto exit;
2223         }
2224
2225         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
2226                 error = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
2227                 goto exit_mutex_unlock;
2228         }
2229
2230         /* Negative dentry, just create the file */
2231         if (!path->dentry->d_inode) {
2232                 /*
2233                  * This write is needed to ensure that a
2234                  * ro->rw transition does not occur between
2235                  * the time when the file is created and when
2236                  * a permanent write count is taken through
2237                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2238                  */
2239                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2240                 if (error)
2241                         goto exit_mutex_unlock;
2242                 error = __open_namei_create(nd, path, op->open_flag, op->mode);
2243                 if (error) {
2244                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2245                         goto exit;
2246                 }
2247                 filp = nameidata_to_filp(nd);
2248                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2249                 path_put(&nd->path);
2250                 if (!IS_ERR(filp)) {
2251                         error = ima_file_check(filp, op->acc_mode);
2252                         if (error) {
2253                                 fput(filp);
2254                                 filp = ERR_PTR(error);
2255                         }
2256                 }
2257                 return filp;
2258         }
2259
2260         /*
2261          * It already exists.
2262          */
2263         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2264         audit_inode(pathname, path->dentry);
2265
2266         error = -EEXIST;
2267         if (op->open_flag & O_EXCL)
2268                 goto exit_dput;
2269
2270         error = follow_managed(path, nd->flags);
2271         if (error < 0)
2272                 goto exit_dput;
2273
2274         error = -ENOENT;
2275         if (!path->dentry->d_inode)
2276                 goto exit_dput;
2277
2278         if (path->dentry->d_inode->i_op->follow_link)
2279                 return NULL;
2280
2281         path_to_nameidata(path, nd);
2282         nd->inode = path->dentry->d_inode;
2283         error = -EISDIR;
2284         if (S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2285                 goto exit;
2286 ok:
2287         filp = finish_open(nd, op->open_flag, op->acc_mode);
2288         return filp;
2289
2290 exit_mutex_unlock:
2291         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2292 exit_dput:
2293         path_put_conditional(path, nd);
2294 exit:
2295         path_put(&nd->path);
2296         return ERR_PTR(error);
2297 }
2298
2299 static struct file *path_openat(int dfd, const char *pathname,
2300                 const struct open_flags *op, int flags)
2301 {
2302         struct file *filp;
2303         struct nameidata nd;
2304         struct path path;
2305         int count = 0;
2306         int error;
2307
2308         filp = get_empty_filp();
2309         if (!filp)
2310                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2311
2312         filp->f_flags = op->open_flag;
2313         nd.intent.open.file = filp;
2314         nd.intent.open.flags = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2315         nd.intent.open.create_mode = op->mode;
2316
2317         if (op->open_flag & O_CREAT)
2318                 goto creat;
2319
2320         /* !O_CREAT, simple open */
2321         error = path_lookupat(dfd, pathname, flags | op->intent, &nd);
2322         if (unlikely(error))
2323                 goto out_filp;
2324         error = -ELOOP;
2325         if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2326                 if (nd.inode->i_op->follow_link)
2327                         goto out_path;
2328         }
2329         error = -ENOTDIR;
2330         if (nd.flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2331                 if (!nd.inode->i_op->lookup)
2332                         goto out_path;
2333         }
2334         audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2335         filp = finish_open(&nd, op->open_flag, op->acc_mode);
2336         release_open_intent(&nd);
2337         return filp;
2338
2339 creat:
2340         /* OK, have to create the file. Find the parent. */
2341         error = path_lookupat(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT | flags, &nd);
2342         if (unlikely(error))
2343                 goto out_filp;
2344         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
2345                 audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2346
2347         /*
2348          * We have the parent and last component.
2349          */
2350         filp = do_last(&nd, &path, op, pathname);
2351         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2352                 struct path link = path;
2353                 struct inode *linki = link.dentry->d_inode;
2354                 void *cookie;
2355                 error = -ELOOP;
2356                 if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW))
2357                         goto exit_dput;
2358                 if (count++ == 32)
2359                         goto exit_dput;
2360                 /*
2361                  * This is subtle. Instead of calling do_follow_link() we do
2362                  * the thing by hands. The reason is that this way we have zero
2363                  * link_count and path_walk() (called from ->follow_link)
2364                  * honoring LOOKUP_PARENT.  After that we have the parent and
2365                  * last component, i.e. we are in the same situation as after
2366                  * the first path_walk().  Well, almost - if the last component
2367                  * is normal we get its copy stored in nd->last.name and we will
2368                  * have to putname() it when we are done. Procfs-like symlinks
2369                  * just set LAST_BIND.
2370                  */
2371                 nd.flags |= LOOKUP_PARENT;
2372                 nd.flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
2373                 error = __do_follow_link(&link, &nd, &cookie);
2374                 if (unlikely(error))
2375                         filp = ERR_PTR(error);
2376                 else
2377                         filp = do_last(&nd, &path, op, pathname);
2378                 if (!IS_ERR(cookie) && linki->i_op->put_link)
2379                         linki->i_op->put_link(link.dentry, &nd, cookie);
2380                 path_put(&link);
2381         }
2382 out:
2383         if (nd.root.mnt)
2384                 path_put(&nd.root);
2385         release_open_intent(&nd);
2386         return filp;
2387
2388 exit_dput:
2389         path_put_conditional(&path, &nd);
2390 out_path:
2391         path_put(&nd.path);
2392 out_filp:
2393         filp = ERR_PTR(error);
2394         goto out;
2395 }
2396
2397 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2398                 const struct open_flags *op, int flags)
2399 {
2400         struct file *filp;
2401
2402         filp = path_openat(dfd, pathname, op, flags | LOOKUP_RCU);
2403         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
2404                 filp = path_openat(dfd, pathname, op, flags);
2405         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
2406                 filp = path_openat(dfd, pathname, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2407         return filp;
2408 }
2409
2410 /**
2411  * lookup_create - lookup a dentry, creating it if it doesn't exist
2412  * @nd: nameidata info
2413  * @is_dir: directory flag
2414  *
2415  * Simple function to lookup and return a dentry and create it
2416  * if it doesn't exist.  Is SMP-safe.
2417  *
2418  * Returns with nd->path.dentry->d_inode->i_mutex locked.
2419  */
2420 struct dentry *lookup_create(struct nameidata *nd, int is_dir)
2421 {
2422         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2423
2424         mutex_lock_nested(&nd->path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2425         /*
2426          * Yucky last component or no last component at all?
2427          * (foo/., foo/.., /////)
2428          */
2429         if (nd->last_type != LAST_NORM)
2430                 goto fail;
2431         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2432         nd->flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2433         nd->intent.open.flags = O_EXCL;
2434
2435         /*
2436          * Do the final lookup.
2437          */
2438         dentry = lookup_hash(nd);
2439         if (IS_ERR(dentry))
2440                 goto fail;
2441
2442         if (dentry->d_inode)
2443                 goto eexist;
2444         /*
2445          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2446          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2447          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2448          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2449          */
2450         if (unlikely(!is_dir && nd->last.name[nd->last.len])) {
2451                 dput(dentry);
2452                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2453         }
2454         return dentry;
2455 eexist:
2456         dput(dentry);
2457         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2458 fail:
2459         return dentry;
2460 }
2461 EXPORT_SYMBOL_GPL(lookup_create);
2462
2463 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t dev)
2464 {
2465         int error = may_create(dir, dentry);
2466
2467         if (error)
2468                 return error;
2469
2470         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
2471                 return -EPERM;
2472
2473         if (!dir->i_op->mknod)
2474                 return -EPERM;
2475
2476         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2477         if (error)
2478                 return error;
2479
2480         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2481         if (error)
2482                 return error;
2483
2484         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2485         if (!error)
2486                 fsnotify_create(dir, dentry);
2487         return error;
2488 }
2489
2490 static int may_mknod(mode_t mode)
2491 {
2492         switch (mode & S_IFMT) {
2493         case S_IFREG:
2494         case S_IFCHR:
2495         case S_IFBLK:
2496         case S_IFIFO:
2497         case S_IFSOCK:
2498         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2499                 return 0;
2500         case S_IFDIR:
2501                 return -EPERM;
2502         default:
2503                 return -EINVAL;
2504         }
2505 }
2506
2507 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, int, mode,
2508                 unsigned, dev)
2509 {
2510         int error;
2511         char *tmp;
2512         struct dentry *dentry;
2513         struct nameidata nd;
2514
2515         if (S_ISDIR(mode))
2516                 return -EPERM;
2517
2518         error = user_path_parent(dfd, filename, &nd, &tmp);
2519         if (error)
2520                 return error;
2521
2522         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2523         if (IS_ERR(dentry)) {
2524                 error = PTR_ERR(dentry);
2525                 goto out_unlock;
2526         }
2527         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2528                 mode &= ~current_umask();
2529         error = may_mknod(mode);
2530         if (error)
2531                 goto out_dput;
2532         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2533         if (error)
2534                 goto out_dput;
2535         error = security_path_mknod(&nd.path, dentry, mode, dev);
2536         if (error)
2537                 goto out_drop_write;
2538         switch (mode & S_IFMT) {
2539                 case 0: case S_IFREG:
2540                         error = vfs_create(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,&nd);
2541                         break;
2542                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2543                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2544                                         new_decode_dev(dev));
2545                         break;
2546                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2547                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2548                         break;
2549         }
2550 out_drop_write:
2551         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2552 out_dput:
2553         dput(dentry);
2554 out_unlock:
2555         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2556         path_put(&nd.path);
2557         putname(tmp);
2558
2559         return error;
2560 }
2561
2562 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, int, mode, unsigned, dev)
2563 {
2564         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2565 }
2566
2567 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
2568 {
2569         int error = may_create(dir, dentry);
2570
2571         if (error)
2572                 return error;
2573
2574         if (!dir->i_op->mkdir)
2575                 return -EPERM;
2576
2577         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2578         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2579         if (error)
2580                 return error;
2581
2582         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2583         if (!error)
2584                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2585         return error;
2586 }
2587
2588 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, mode)
2589 {
2590         int error = 0;
2591         char * tmp;
2592         struct dentry *dentry;
2593         struct nameidata nd;
2594
2595         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &tmp);
2596         if (error)
2597                 goto out_err;
2598
2599         dentry = lookup_create(&nd, 1);
2600         error = PTR_ERR(dentry);
2601         if (IS_ERR(dentry))
2602                 goto out_unlock;
2603
2604         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2605                 mode &= ~current_umask();
2606         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2607         if (error)
2608                 goto out_dput;
2609         error = security_path_mkdir(&nd.path, dentry, mode);
2610         if (error)
2611                 goto out_drop_write;
2612         error = vfs_mkdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2613 out_drop_write:
2614         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2615 out_dput:
2616         dput(dentry);
2617 out_unlock:
2618         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2619         path_put(&nd.path);
2620         putname(tmp);
2621 out_err:
2622         return error;
2623 }
2624
2625 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, int, mode)
2626 {
2627         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2628 }
2629
2630 /*
2631  * We try to drop the dentry early: we should have
2632  * a usage count of 2 if we're the only user of this
2633  * dentry, and if that is true (possibly after pruning
2634  * the dcache), then we drop the dentry now.
2635  *
2636  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2637  * do a
2638  *
2639  *      if (!d_unhashed(dentry))
2640  *              return -EBUSY;
2641  *
2642  * if it cannot handle the case of removing a directory
2643  * that is still in use by something else..
2644  */
2645 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2646 {
2647         dget(dentry);
2648         shrink_dcache_parent(dentry);
2649         spin_lock(&dentry->d_lock);
2650         if (dentry->d_count == 2)
2651                 __d_drop(dentry);
2652         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2653 }
2654
2655 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2656 {
2657         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2658
2659         if (error)
2660                 return error;
2661
2662         if (!dir->i_op->rmdir)
2663                 return -EPERM;
2664
2665         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2666         dentry_unhash(dentry);
2667         if (d_mountpoint(dentry))
2668                 error = -EBUSY;
2669         else {
2670                 error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2671                 if (!error) {
2672                         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2673                         if (!error) {
2674                                 dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2675                                 dont_mount(dentry);
2676                         }
2677                 }
2678         }
2679         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2680         if (!error) {
2681                 d_delete(dentry);
2682         }
2683         dput(dentry);
2684
2685         return error;
2686 }
2687
2688 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2689 {
2690         int error = 0;
2691         char * name;
2692         struct dentry *dentry;
2693         struct nameidata nd;
2694
2695         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2696         if (error)
2697                 return error;
2698
2699         switch(nd.last_type) {
2700         case LAST_DOTDOT:
2701                 error = -ENOTEMPTY;
2702                 goto exit1;
2703         case LAST_DOT:
2704                 error = -EINVAL;
2705                 goto exit1;
2706         case LAST_ROOT:
2707                 error = -EBUSY;
2708                 goto exit1;
2709         }
2710
2711         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2712
2713         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2714         dentry = lookup_hash(&nd);
2715         error = PTR_ERR(dentry);
2716         if (IS_ERR(dentry))
2717                 goto exit2;
2718         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2719         if (error)
2720                 goto exit3;
2721         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2722         if (error)
2723                 goto exit4;
2724         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2725 exit4:
2726         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2727 exit3:
2728         dput(dentry);
2729 exit2:
2730         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2731 exit1:
2732         path_put(&nd.path);
2733         putname(name);
2734         return error;
2735 }
2736
2737 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2738 {
2739         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2740 }
2741
2742 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2743 {
2744         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2745
2746         if (error)
2747                 return error;
2748
2749         if (!dir->i_op->unlink)
2750                 return -EPERM;
2751
2752         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2753         if (d_mountpoint(dentry))
2754                 error = -EBUSY;
2755         else {
2756                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2757                 if (!error) {
2758                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2759                         if (!error)
2760                                 dont_mount(dentry);
2761                 }
2762         }
2763         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2764
2765         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2766         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2767                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2768                 d_delete(dentry);
2769         }
2770
2771         return error;
2772 }
2773
2774 /*
2775  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2776  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2777  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2778  * while waiting on the I/O.
2779  */
2780 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2781 {
2782         int error;
2783         char *name;
2784         struct dentry *dentry;
2785         struct nameidata nd;
2786         struct inode *inode = NULL;
2787
2788         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2789         if (error)
2790                 return error;
2791
2792         error = -EISDIR;
2793         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2794                 goto exit1;
2795
2796         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2797
2798         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2799         dentry = lookup_hash(&nd);
2800         error = PTR_ERR(dentry);
2801         if (!IS_ERR(dentry)) {
2802                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2803                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2804                         goto slashes;
2805                 inode = dentry->d_inode;
2806                 if (inode)
2807                         ihold(inode);
2808                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2809                 if (error)
2810                         goto exit2;
2811                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
2812                 if (error)
2813                         goto exit3;
2814                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2815 exit3:
2816                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2817         exit2:
2818                 dput(dentry);
2819         }
2820         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2821         if (inode)
2822                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2823 exit1:
2824         path_put(&nd.path);
2825         putname(name);
2826         return error;
2827
2828 slashes:
2829         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2830                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2831         goto exit2;
2832 }
2833
2834 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
2835 {
2836         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2837                 return -EINVAL;
2838
2839         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2840                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2841
2842         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2843 }
2844
2845 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
2846 {
2847         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2848 }
2849
2850 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
2851 {
2852         int error = may_create(dir, dentry);
2853
2854         if (error)
2855                 return error;
2856
2857         if (!dir->i_op->symlink)
2858                 return -EPERM;
2859
2860         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2861         if (error)
2862                 return error;
2863
2864         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2865         if (!error)
2866                 fsnotify_create(dir, dentry);
2867         return error;
2868 }
2869
2870 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
2871                 int, newdfd, const char __user *, newname)
2872 {
2873         int error;
2874         char *from;
2875         char *to;
2876         struct dentry *dentry;
2877         struct nameidata nd;
2878
2879         from = getname(oldname);
2880         if (IS_ERR(from))
2881                 return PTR_ERR(from);
2882
2883         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
2884         if (error)
2885                 goto out_putname;
2886
2887         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2888         error = PTR_ERR(dentry);
2889         if (IS_ERR(dentry))
2890                 goto out_unlock;
2891
2892         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2893         if (error)
2894                 goto out_dput;
2895         error = security_path_symlink(&nd.path, dentry, from);
2896         if (error)
2897                 goto out_drop_write;
2898         error = vfs_symlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry, from);
2899 out_drop_write:
2900         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2901 out_dput:
2902         dput(dentry);
2903 out_unlock:
2904         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2905         path_put(&nd.path);
2906         putname(to);
2907 out_putname:
2908         putname(from);
2909         return error;
2910 }
2911
2912 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
2913 {
2914         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
2915 }
2916
2917 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
2918 {
2919         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
2920         int error;
2921
2922         if (!inode)
2923                 return -ENOENT;
2924
2925         error = may_create(dir, new_dentry);
2926         if (error)
2927                 return error;
2928
2929         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
2930                 return -EXDEV;
2931
2932         /*
2933          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
2934          */
2935         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
2936                 return -EPERM;
2937         if (!dir->i_op->link)
2938                 return -EPERM;
2939         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2940                 return -EPERM;
2941
2942         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
2943         if (error)
2944                 return error;
2945
2946         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2947         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
2948         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2949         if (!error)
2950                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
2951         return error;
2952 }
2953
2954 /*
2955  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
2956  * security-related surprises by not following symlinks on the
2957  * newname.  --KAB
2958  *
2959  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
2960  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
2961  * and other special files.  --ADM
2962  */
2963 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
2964                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
2965 {
2966         struct dentry *new_dentry;
2967         struct nameidata nd;
2968         struct path old_path;
2969         int error;
2970         char *to;
2971
2972         if ((flags & ~AT_SYMLINK_FOLLOW) != 0)
2973                 return -EINVAL;
2974
2975         error = user_path_at(olddfd, oldname,
2976                              flags & AT_SYMLINK_FOLLOW ? LOOKUP_FOLLOW : 0,
2977                              &old_path);
2978         if (error)
2979                 return error;
2980
2981         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
2982         if (error)
2983                 goto out;
2984         error = -EXDEV;
2985         if (old_path.mnt != nd.path.mnt)
2986                 goto out_release;
2987         new_dentry = lookup_create(&nd, 0);
2988         error = PTR_ERR(new_dentry);
2989         if (IS_ERR(new_dentry))
2990                 goto out_unlock;
2991         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2992         if (error)
2993                 goto out_dput;
2994         error = security_path_link(old_path.dentry, &nd.path, new_dentry);
2995         if (error)
2996                 goto out_drop_write;
2997         error = vfs_link(old_path.dentry, nd.path.dentry->d_inode, new_dentry);
2998 out_drop_write:
2999         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3000 out_dput:
3001         dput(new_dentry);
3002 out_unlock:
3003         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3004 out_release:
3005         path_put(&nd.path);
3006         putname(to);
3007 out:
3008         path_put(&old_path);
3009
3010         return error;
3011 }
3012
3013 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3014 {
3015         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3016 }
3017
3018 /*
3019  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3020  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3021  * Problems:
3022  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3023  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3024  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3025  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3026  *         story.
3027  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3028  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3029  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3030  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3031  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3032  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3033  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3034  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3035  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3036  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3037  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3038  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3039  *      d) some filesystems don't support opened-but-unlinked directories,
3040  *         either because of layout or because they are not ready to deal with
3041  *         all cases correctly. The latter will be fixed (taking this sort of
3042  *         stuff into VFS), but the former is not going away. Solution: the same
3043  *         trick as in rmdir().
3044  *      e) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3045  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3046  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3047  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3048  *         locking].
3049  */
3050 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3051                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3052 {
3053         int error = 0;
3054         struct inode *target;
3055
3056         /*
3057          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3058          * we'll need to flip '..'.
3059          */
3060         if (new_dir != old_dir) {
3061                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3062                 if (error)
3063                         return error;
3064         }
3065
3066         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3067         if (error)
3068                 return error;
3069
3070         target = new_dentry->d_inode;
3071         if (target)
3072                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3073         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3074                 error = -EBUSY;
3075         else {
3076                 if (target)
3077                         dentry_unhash(new_dentry);
3078                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3079         }
3080         if (target) {
3081                 if (!error) {
3082                         target->i_flags |= S_DEAD;
3083                         dont_mount(new_dentry);
3084                 }
3085                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3086                 if (d_unhashed(new_dentry))
3087                         d_rehash(new_dentry);
3088                 dput(new_dentry);
3089         }
3090         if (!error)
3091                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3092                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3093         return error;
3094 }
3095
3096 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3097                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3098 {
3099         struct inode *target;
3100         int error;
3101
3102         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3103         if (error)
3104                 return error;
3105
3106         dget(new_dentry);
3107         target = new_dentry->d_inode;
3108         if (target)
3109                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3110         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3111                 error = -EBUSY;
3112         else
3113                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3114         if (!error) {
3115                 if (target)
3116                         dont_mount(new_dentry);
3117                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3118                         d_move(old_dentry, new_dentry);
3119         }
3120         if (target)
3121                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3122         dput(new_dentry);
3123         return error;
3124 }
3125
3126 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3127                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3128 {
3129         int error;
3130         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3131         const unsigned char *old_name;
3132
3133         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3134                 return 0;
3135  
3136         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3137         if (error)
3138                 return error;
3139
3140         if (!new_dentry->d_inode)
3141                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3142         else
3143                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3144         if (error)
3145                 return error;
3146
3147         if (!old_dir->i_op->rename)
3148                 return -EPERM;
3149
3150         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3151
3152         if (is_dir)
3153                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3154         else
3155                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3156         if (!error)
3157                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3158                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3159         fsnotify_oldname_free(old_name);
3160
3161         return error;
3162 }
3163
3164 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3165                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3166 {
3167         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3168         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3169         struct dentry *trap;
3170         struct nameidata oldnd, newnd;
3171         char *from;
3172         char *to;
3173         int error;
3174
3175         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3176         if (error)
3177                 goto exit;
3178
3179         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3180         if (error)
3181                 goto exit1;
3182
3183         error = -EXDEV;
3184         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3185                 goto exit2;
3186
3187         old_dir = oldnd.path.dentry;
3188         error = -EBUSY;
3189         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3190                 goto exit2;
3191
3192         new_dir = newnd.path.dentry;
3193         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3194                 goto exit2;
3195
3196         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3197         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3198         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3199
3200         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3201
3202         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3203         error = PTR_ERR(old_dentry);
3204         if (IS_ERR(old_dentry))
3205                 goto exit3;
3206         /* source must exist */
3207         error = -ENOENT;
3208         if (!old_dentry->d_inode)
3209                 goto exit4;
3210         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3211         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3212                 error = -ENOTDIR;
3213                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3214                         goto exit4;
3215                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3216                         goto exit4;
3217         }
3218         /* source should not be ancestor of target */
3219         error = -EINVAL;
3220         if (old_dentry == trap)
3221                 goto exit4;
3222         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3223         error = PTR_ERR(new_dentry);
3224         if (IS_ERR(new_dentry))
3225                 goto exit4;
3226         /* target should not be an ancestor of source */
3227         error = -ENOTEMPTY;
3228         if (new_dentry == trap)
3229                 goto exit5;
3230
3231         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3232         if (error)
3233                 goto exit5;
3234         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3235                                      &newnd.path, new_dentry);
3236         if (error)
3237                 goto exit6;
3238         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3239                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3240 exit6:
3241         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3242 exit5:
3243         dput(new_dentry);
3244 exit4:
3245         dput(old_dentry);
3246 exit3:
3247         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3248 exit2:
3249         path_put(&newnd.path);
3250         putname(to);
3251 exit1:
3252         path_put(&oldnd.path);
3253         putname(from);
3254 exit:
3255         return error;
3256 }
3257
3258 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3259 {
3260         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3261 }
3262
3263 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3264 {
3265         int len;
3266
3267         len = PTR_ERR(link);
3268         if (IS_ERR(link))
3269                 goto out;
3270
3271         len = strlen(link);
3272         if (len > (unsigned) buflen)
3273                 len = buflen;
3274         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3275                 len = -EFAULT;
3276 out:
3277         return len;
3278 }
3279
3280 /*
3281  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3282  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3283  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3284  */
3285 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3286 {
3287         struct nameidata nd;
3288         void *cookie;
3289         int res;
3290
3291         nd.depth = 0;
3292         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3293         if (IS_ERR(cookie))
3294                 return PTR_ERR(cookie);
3295
3296         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3297         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3298                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3299         return res;
3300 }
3301
3302 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3303 {
3304         return __vfs_follow_link(nd, link);
3305 }
3306
3307 /* get the link contents into pagecache */
3308 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3309 {
3310         char *kaddr;
3311         struct page *page;
3312         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3313         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3314         if (IS_ERR(page))
3315                 return (char*)page;
3316         *ppage = page;
3317         kaddr = kmap(page);
3318         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3319         return kaddr;
3320 }
3321
3322 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3323 {
3324         struct page *page = NULL;
3325         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3326         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3327         if (page) {
3328                 kunmap(page);
3329                 page_cache_release(page);
3330         }
3331         return res;
3332 }
3333
3334 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3335 {
3336         struct page *page = NULL;
3337         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3338         return page;
3339 }
3340
3341 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3342 {
3343         struct page *page = cookie;
3344
3345         if (page) {
3346                 kunmap(page);
3347                 page_cache_release(page);
3348         }
3349 }
3350
3351 /*
3352  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3353  */
3354 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3355 {
3356         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3357         struct page *page;
3358         void *fsdata;
3359         int err;
3360         char *kaddr;
3361         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3362         if (nofs)
3363                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3364
3365 retry:
3366         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3367                                 flags, &page, &fsdata);
3368         if (err)
3369                 goto fail;
3370
3371         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
3372         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3373         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
3374
3375         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3376                                                         page, fsdata);
3377         if (err < 0)
3378                 goto fail;
3379         if (err < len-1)
3380                 goto retry;
3381
3382         mark_inode_dirty(inode);
3383         return 0;
3384 fail:
3385         return err;
3386 }
3387
3388 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3389 {
3390         return __page_symlink(inode, symname, len,
3391                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3392 }
3393
3394 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3395         .readlink       = generic_readlink,
3396         .follow_link    = page_follow_link_light,
3397         .put_link       = page_put_link,
3398 };
3399
3400 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3401 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3402 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3403 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3404 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3405 EXPORT_SYMBOL(getname);
3406 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3407 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3408 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3409 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3410 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3411 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3412 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3413 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3414 EXPORT_SYMBOL(kern_path_parent);
3415 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3416 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3417 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3418 EXPORT_SYMBOL(file_permission);
3419 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3420 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3421 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3422 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3423 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3424 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3425 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3426 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3427 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3428 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3429 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3430 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3431 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3432 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);