]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - fs/namei.c
Merge branch 'next' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
[~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/export.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/fs.h>
22 #include <linux/namei.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/personality.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/ima.h>
28 #include <linux/syscalls.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/capability.h>
32 #include <linux/file.h>
33 #include <linux/fcntl.h>
34 #include <linux/device_cgroup.h>
35 #include <linux/fs_struct.h>
36 #include <linux/posix_acl.h>
37 #include <asm/uaccess.h>
38
39 #include "internal.h"
40 #include "mount.h"
41
42 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
43  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
44  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
45  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
46  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
47  *
48  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
49  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
50  * this with calls to <fs>_follow_link().
51  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
52  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
53  * the special cases of the former code.
54  *
55  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
56  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
57  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
58  *
59  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
60  * resolution to correspond with current state of the code.
61  *
62  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
63  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
64  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
65  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
66  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
67  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
68  */
69
70 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
71  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
72  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
73  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
74  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
75  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
76  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
77  *
78  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
79  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
80  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
81  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
82  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
83  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
84  * and in the old Linux semantics.
85  */
86
87 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
88  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
89  *
90  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
91  */
92
93 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
94  *      inside the path - always follow.
95  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
96  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
97  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
98  *      otherwise - don't follow.
99  * (applied in that order).
100  *
101  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
102  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
103  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
104  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
105  * XEmacs seems to be relying on it...
106  */
107 /*
108  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
109  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
110  * any extra contention...
111  */
112
113 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
114  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
115  * kernel data space before using them..
116  *
117  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
118  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
119  */
120 void final_putname(struct filename *name)
121 {
122         if (name->separate) {
123                 __putname(name->name);
124                 kfree(name);
125         } else {
126                 __putname(name);
127         }
128 }
129
130 #define EMBEDDED_NAME_MAX       (PATH_MAX - sizeof(struct filename))
131
132 static struct filename *
133 getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
134 {
135         struct filename *result, *err;
136         int len;
137         long max;
138         char *kname;
139
140         result = audit_reusename(filename);
141         if (result)
142                 return result;
143
144         result = __getname();
145         if (unlikely(!result))
146                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
147
148         /*
149          * First, try to embed the struct filename inside the names_cache
150          * allocation
151          */
152         kname = (char *)result + sizeof(*result);
153         result->name = kname;
154         result->separate = false;
155         max = EMBEDDED_NAME_MAX;
156
157 recopy:
158         len = strncpy_from_user(kname, filename, max);
159         if (unlikely(len < 0)) {
160                 err = ERR_PTR(len);
161                 goto error;
162         }
163
164         /*
165          * Uh-oh. We have a name that's approaching PATH_MAX. Allocate a
166          * separate struct filename so we can dedicate the entire
167          * names_cache allocation for the pathname, and re-do the copy from
168          * userland.
169          */
170         if (len == EMBEDDED_NAME_MAX && max == EMBEDDED_NAME_MAX) {
171                 kname = (char *)result;
172
173                 result = kzalloc(sizeof(*result), GFP_KERNEL);
174                 if (!result) {
175                         err = ERR_PTR(-ENOMEM);
176                         result = (struct filename *)kname;
177                         goto error;
178                 }
179                 result->name = kname;
180                 result->separate = true;
181                 max = PATH_MAX;
182                 goto recopy;
183         }
184
185         /* The empty path is special. */
186         if (unlikely(!len)) {
187                 if (empty)
188                         *empty = 1;
189                 err = ERR_PTR(-ENOENT);
190                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY))
191                         goto error;
192         }
193
194         err = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
195         if (unlikely(len >= PATH_MAX))
196                 goto error;
197
198         result->uptr = filename;
199         audit_getname(result);
200         return result;
201
202 error:
203         final_putname(result);
204         return err;
205 }
206
207 struct filename *
208 getname(const char __user * filename)
209 {
210         return getname_flags(filename, 0, NULL);
211 }
212 EXPORT_SYMBOL(getname);
213
214 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
215 void putname(struct filename *name)
216 {
217         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
218                 return audit_putname(name);
219         final_putname(name);
220 }
221 #endif
222
223 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
224 {
225 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
226         struct posix_acl *acl;
227
228         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
229                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
230                 if (!acl)
231                         return -EAGAIN;
232                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
233                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
234                         return -ECHILD;
235                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
236         }
237
238         acl = get_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
239
240         /*
241          * A filesystem can force a ACL callback by just never filling the
242          * ACL cache. But normally you'd fill the cache either at inode
243          * instantiation time, or on the first ->get_acl call.
244          *
245          * If the filesystem doesn't have a get_acl() function at all, we'll
246          * just create the negative cache entry.
247          */
248         if (acl == ACL_NOT_CACHED) {
249                 if (inode->i_op->get_acl) {
250                         acl = inode->i_op->get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
251                         if (IS_ERR(acl))
252                                 return PTR_ERR(acl);
253                 } else {
254                         set_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS, NULL);
255                         return -EAGAIN;
256                 }
257         }
258
259         if (acl) {
260                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
261                 posix_acl_release(acl);
262                 return error;
263         }
264 #endif
265
266         return -EAGAIN;
267 }
268
269 /*
270  * This does the basic permission checking
271  */
272 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
273 {
274         unsigned int mode = inode->i_mode;
275
276         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
277                 mode >>= 6;
278         else {
279                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
280                         int error = check_acl(inode, mask);
281                         if (error != -EAGAIN)
282                                 return error;
283                 }
284
285                 if (in_group_p(inode->i_gid))
286                         mode >>= 3;
287         }
288
289         /*
290          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
291          */
292         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
293                 return 0;
294         return -EACCES;
295 }
296
297 /**
298  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
299  * @inode:      inode to check access rights for
300  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
301  *
302  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
303  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
304  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
305  * are used for other things.
306  *
307  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
308  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
309  * It would then be called again in ref-walk mode.
310  */
311 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
312 {
313         int ret;
314
315         /*
316          * Do the basic permission checks.
317          */
318         ret = acl_permission_check(inode, mask);
319         if (ret != -EACCES)
320                 return ret;
321
322         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
323                 /* DACs are overridable for directories */
324                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
325                         return 0;
326                 if (!(mask & MAY_WRITE))
327                         if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
328                                 return 0;
329                 return -EACCES;
330         }
331         /*
332          * Read/write DACs are always overridable.
333          * Executable DACs are overridable when there is
334          * at least one exec bit set.
335          */
336         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
337                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
338                         return 0;
339
340         /*
341          * Searching includes executable on directories, else just read.
342          */
343         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
344         if (mask == MAY_READ)
345                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
346                         return 0;
347
348         return -EACCES;
349 }
350
351 /*
352  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
353  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
354  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
355  * permission function, use the fast case".
356  */
357 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
358 {
359         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
360                 if (likely(inode->i_op->permission))
361                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
362
363                 /* This gets set once for the inode lifetime */
364                 spin_lock(&inode->i_lock);
365                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
366                 spin_unlock(&inode->i_lock);
367         }
368         return generic_permission(inode, mask);
369 }
370
371 /**
372  * __inode_permission - Check for access rights to a given inode
373  * @inode: Inode to check permission on
374  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
375  *
376  * Check for read/write/execute permissions on an inode.
377  *
378  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
379  *
380  * This does not check for a read-only file system.  You probably want
381  * inode_permission().
382  */
383 int __inode_permission(struct inode *inode, int mask)
384 {
385         int retval;
386
387         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
388                 /*
389                  * Nobody gets write access to an immutable file.
390                  */
391                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
392                         return -EACCES;
393         }
394
395         retval = do_inode_permission(inode, mask);
396         if (retval)
397                 return retval;
398
399         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
400         if (retval)
401                 return retval;
402
403         return security_inode_permission(inode, mask);
404 }
405
406 /**
407  * sb_permission - Check superblock-level permissions
408  * @sb: Superblock of inode to check permission on
409  * @inode: Inode to check permission on
410  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
411  *
412  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
413  */
414 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
415 {
416         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
417                 umode_t mode = inode->i_mode;
418
419                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
420                 if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
421                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
422                         return -EROFS;
423         }
424         return 0;
425 }
426
427 /**
428  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
429  * @inode: Inode to check permission on
430  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
431  *
432  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
433  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
434  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
435  *
436  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
437  */
438 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
439 {
440         int retval;
441
442         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
443         if (retval)
444                 return retval;
445         return __inode_permission(inode, mask);
446 }
447
448 /**
449  * path_get - get a reference to a path
450  * @path: path to get the reference to
451  *
452  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
453  */
454 void path_get(const struct path *path)
455 {
456         mntget(path->mnt);
457         dget(path->dentry);
458 }
459 EXPORT_SYMBOL(path_get);
460
461 /**
462  * path_put - put a reference to a path
463  * @path: path to put the reference to
464  *
465  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
466  */
467 void path_put(const struct path *path)
468 {
469         dput(path->dentry);
470         mntput(path->mnt);
471 }
472 EXPORT_SYMBOL(path_put);
473
474 /*
475  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
476  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
477  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
478  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
479  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
480  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
481  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
482  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
483  */
484
485 static inline void lock_rcu_walk(void)
486 {
487         br_read_lock(&vfsmount_lock);
488         rcu_read_lock();
489 }
490
491 static inline void unlock_rcu_walk(void)
492 {
493         rcu_read_unlock();
494         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
495 }
496
497 /*
498  * When we move over from the RCU domain to properly refcounted
499  * long-lived dentries, we need to check the sequence numbers
500  * we got before lookup very carefully.
501  *
502  * We cannot blindly increment a dentry refcount - even if it
503  * is not locked - if it is zero, because it may have gone
504  * through the final d_kill() logic already.
505  *
506  * So for a zero refcount, we need to get the spinlock (which is
507  * safe even for a dead dentry because the de-allocation is
508  * RCU-delayed), and check the sequence count under the lock.
509  *
510  * Once we have checked the sequence count, we know it is live,
511  * and since we hold the spinlock it cannot die from under us.
512  *
513  * In contrast, if the reference count wasn't zero, we can just
514  * increment the lockref without having to take the spinlock.
515  * Even if the sequence number ends up being stale, we haven't
516  * gone through the final dput() and killed the dentry yet.
517  */
518 static inline int d_rcu_to_refcount(struct dentry *dentry, seqcount_t *validate, unsigned seq)
519 {
520         int gotref;
521
522         gotref = lockref_get_or_lock(&dentry->d_lockref);
523
524         /* Does the sequence number still match? */
525         if (read_seqcount_retry(validate, seq)) {
526                 if (gotref)
527                         dput(dentry);
528                 else
529                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
530                 return -ECHILD;
531         }
532
533         /* Get the ref now, if we couldn't get it originally */
534         if (!gotref) {
535                 dentry->d_lockref.count++;
536                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
537         }
538         return 0;
539 }
540
541 /**
542  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
543  * @nd: nameidata pathwalk data
544  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
545  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
546  *
547  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
548  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
549  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
550  */
551 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
552 {
553         struct fs_struct *fs = current->fs;
554         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
555         int want_root = 0;
556
557         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
558         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
559                 want_root = 1;
560                 spin_lock(&fs->lock);
561                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
562                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
563                         goto err_root;
564         }
565
566         /*
567          * For a negative lookup, the lookup sequence point is the parents
568          * sequence point, and it only needs to revalidate the parent dentry.
569          *
570          * For a positive lookup, we need to move both the parent and the
571          * dentry from the RCU domain to be properly refcounted. And the
572          * sequence number in the dentry validates *both* dentry counters,
573          * since we checked the sequence number of the parent after we got
574          * the child sequence number. So we know the parent must still
575          * be valid if the child sequence number is still valid.
576          */
577         if (!dentry) {
578                 if (d_rcu_to_refcount(parent, &parent->d_seq, nd->seq) < 0)
579                         goto err_root;
580                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
581         } else {
582                 if (d_rcu_to_refcount(dentry, &dentry->d_seq, nd->seq) < 0)
583                         goto err_root;
584                 if (d_rcu_to_refcount(parent, &dentry->d_seq, nd->seq) < 0)
585                         goto err_parent;
586         }
587         if (want_root) {
588                 path_get(&nd->root);
589                 spin_unlock(&fs->lock);
590         }
591         mntget(nd->path.mnt);
592
593         unlock_rcu_walk();
594         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
595         return 0;
596
597 err_parent:
598         dput(dentry);
599 err_root:
600         if (want_root)
601                 spin_unlock(&fs->lock);
602         return -ECHILD;
603 }
604
605 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
606 {
607         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
608 }
609
610 /**
611  * complete_walk - successful completion of path walk
612  * @nd:  pointer nameidata
613  *
614  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
615  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
616  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
617  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
618  * need to drop nd->path.
619  */
620 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
621 {
622         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
623         int status;
624
625         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
626                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
627                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
628                         nd->root.mnt = NULL;
629
630                 if (d_rcu_to_refcount(dentry, &dentry->d_seq, nd->seq) < 0) {
631                         unlock_rcu_walk();
632                         return -ECHILD;
633                 }
634                 mntget(nd->path.mnt);
635                 unlock_rcu_walk();
636         }
637
638         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
639                 return 0;
640
641         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
642                 return 0;
643
644         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
645         if (status > 0)
646                 return 0;
647
648         if (!status)
649                 status = -ESTALE;
650
651         path_put(&nd->path);
652         return status;
653 }
654
655 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
656 {
657         if (!nd->root.mnt)
658                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
659 }
660
661 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
662
663 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
664 {
665         if (!nd->root.mnt) {
666                 struct fs_struct *fs = current->fs;
667                 unsigned seq;
668
669                 do {
670                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
671                         nd->root = fs->root;
672                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
673                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
674         }
675 }
676
677 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
678 {
679         int ret;
680
681         if (IS_ERR(link))
682                 goto fail;
683
684         if (*link == '/') {
685                 set_root(nd);
686                 path_put(&nd->path);
687                 nd->path = nd->root;
688                 path_get(&nd->root);
689                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
690         }
691         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
692
693         ret = link_path_walk(link, nd);
694         return ret;
695 fail:
696         path_put(&nd->path);
697         return PTR_ERR(link);
698 }
699
700 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
701 {
702         dput(path->dentry);
703         if (path->mnt != nd->path.mnt)
704                 mntput(path->mnt);
705 }
706
707 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
708                                         struct nameidata *nd)
709 {
710         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
711                 dput(nd->path.dentry);
712                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
713                         mntput(nd->path.mnt);
714         }
715         nd->path.mnt = path->mnt;
716         nd->path.dentry = path->dentry;
717 }
718
719 /*
720  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
721  * caller must have taken a reference to path beforehand.
722  */
723 void nd_jump_link(struct nameidata *nd, struct path *path)
724 {
725         path_put(&nd->path);
726
727         nd->path = *path;
728         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
729         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
730 }
731
732 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
733 {
734         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
735         if (inode->i_op->put_link)
736                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
737         path_put(link);
738 }
739
740 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
741 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
742
743 /**
744  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
745  * @link: The path of the symlink
746  * @nd: nameidata pathwalk data
747  *
748  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
749  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
750  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
751  * processes from failing races against path names that may change out
752  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
753  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
754  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
755  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
756  *
757  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
758  */
759 static inline int may_follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd)
760 {
761         const struct inode *inode;
762         const struct inode *parent;
763
764         if (!sysctl_protected_symlinks)
765                 return 0;
766
767         /* Allowed if owner and follower match. */
768         inode = link->dentry->d_inode;
769         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
770                 return 0;
771
772         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
773         parent = nd->path.dentry->d_inode;
774         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
775                 return 0;
776
777         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
778         if (uid_eq(parent->i_uid, inode->i_uid))
779                 return 0;
780
781         audit_log_link_denied("follow_link", link);
782         path_put_conditional(link, nd);
783         path_put(&nd->path);
784         return -EACCES;
785 }
786
787 /**
788  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
789  * @inode: the source inode to hardlink from
790  *
791  * Return false if at least one of the following conditions:
792  *    - inode is not a regular file
793  *    - inode is setuid
794  *    - inode is setgid and group-exec
795  *    - access failure for read and write
796  *
797  * Otherwise returns true.
798  */
799 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
800 {
801         umode_t mode = inode->i_mode;
802
803         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
804         if (!S_ISREG(mode))
805                 return false;
806
807         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
808         if (mode & S_ISUID)
809                 return false;
810
811         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
812         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
813                 return false;
814
815         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
816         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
817                 return false;
818
819         return true;
820 }
821
822 /**
823  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
824  * @link: the source to hardlink from
825  *
826  * Block hardlink when all of:
827  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
828  *  - fsuid does not match inode
829  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
830  *  - not CAP_FOWNER
831  *
832  * Returns 0 if successful, -ve on error.
833  */
834 static int may_linkat(struct path *link)
835 {
836         const struct cred *cred;
837         struct inode *inode;
838
839         if (!sysctl_protected_hardlinks)
840                 return 0;
841
842         cred = current_cred();
843         inode = link->dentry->d_inode;
844
845         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
846          * otherwise, it must be a safe source.
847          */
848         if (uid_eq(cred->fsuid, inode->i_uid) || safe_hardlink_source(inode) ||
849             capable(CAP_FOWNER))
850                 return 0;
851
852         audit_log_link_denied("linkat", link);
853         return -EPERM;
854 }
855
856 static __always_inline int
857 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
858 {
859         struct dentry *dentry = link->dentry;
860         int error;
861         char *s;
862
863         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
864
865         if (link->mnt == nd->path.mnt)
866                 mntget(link->mnt);
867
868         error = -ELOOP;
869         if (unlikely(current->total_link_count >= 40))
870                 goto out_put_nd_path;
871
872         cond_resched();
873         current->total_link_count++;
874
875         touch_atime(link);
876         nd_set_link(nd, NULL);
877
878         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
879         if (error)
880                 goto out_put_nd_path;
881
882         nd->last_type = LAST_BIND;
883         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
884         error = PTR_ERR(*p);
885         if (IS_ERR(*p))
886                 goto out_put_nd_path;
887
888         error = 0;
889         s = nd_get_link(nd);
890         if (s) {
891                 error = __vfs_follow_link(nd, s);
892                 if (unlikely(error))
893                         put_link(nd, link, *p);
894         }
895
896         return error;
897
898 out_put_nd_path:
899         *p = NULL;
900         path_put(&nd->path);
901         path_put(link);
902         return error;
903 }
904
905 static int follow_up_rcu(struct path *path)
906 {
907         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
908         struct mount *parent;
909         struct dentry *mountpoint;
910
911         parent = mnt->mnt_parent;
912         if (&parent->mnt == path->mnt)
913                 return 0;
914         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
915         path->dentry = mountpoint;
916         path->mnt = &parent->mnt;
917         return 1;
918 }
919
920 /*
921  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
922  *
923  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
924  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
925  * Up is towards /.
926  *
927  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
928  * root.
929  */
930 int follow_up(struct path *path)
931 {
932         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
933         struct mount *parent;
934         struct dentry *mountpoint;
935
936         br_read_lock(&vfsmount_lock);
937         parent = mnt->mnt_parent;
938         if (parent == mnt) {
939                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
940                 return 0;
941         }
942         mntget(&parent->mnt);
943         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
944         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
945         dput(path->dentry);
946         path->dentry = mountpoint;
947         mntput(path->mnt);
948         path->mnt = &parent->mnt;
949         return 1;
950 }
951
952 /*
953  * Perform an automount
954  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
955  *   were called with.
956  */
957 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
958                             bool *need_mntput)
959 {
960         struct vfsmount *mnt;
961         int err;
962
963         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
964                 return -EREMOTE;
965
966         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
967          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
968          * the name.
969          *
970          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
971          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
972          * traverse through the mountpoint or wants to open the
973          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
974          * as being automount points.  These will need the attentions
975          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
976          */
977         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
978                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
979             path->dentry->d_inode)
980                 return -EISDIR;
981
982         current->total_link_count++;
983         if (current->total_link_count >= 40)
984                 return -ELOOP;
985
986         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
987         if (IS_ERR(mnt)) {
988                 /*
989                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
990                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
991                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
992                  *
993                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
994                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
995                  * the path is inaccessible and we should say so.
996                  */
997                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
998                         return -EREMOTE;
999                 return PTR_ERR(mnt);
1000         }
1001
1002         if (!mnt) /* mount collision */
1003                 return 0;
1004
1005         if (!*need_mntput) {
1006                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
1007                 mntget(path->mnt);
1008                 *need_mntput = true;
1009         }
1010         err = finish_automount(mnt, path);
1011
1012         switch (err) {
1013         case -EBUSY:
1014                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
1015                 return 0;
1016         case 0:
1017                 path_put(path);
1018                 path->mnt = mnt;
1019                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1020                 return 0;
1021         default:
1022                 return err;
1023         }
1024
1025 }
1026
1027 /*
1028  * Handle a dentry that is managed in some way.
1029  * - Flagged for transit management (autofs)
1030  * - Flagged as mountpoint
1031  * - Flagged as automount point
1032  *
1033  * This may only be called in refwalk mode.
1034  *
1035  * Serialization is taken care of in namespace.c
1036  */
1037 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
1038 {
1039         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
1040         unsigned managed;
1041         bool need_mntput = false;
1042         int ret = 0;
1043
1044         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
1045          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
1046          * the components of that value change under us */
1047         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1048                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
1049                unlikely(managed != 0)) {
1050                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1051                  * being held. */
1052                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1053                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1054                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1055                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
1056                         if (ret < 0)
1057                                 break;
1058                 }
1059
1060                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1061                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1062                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1063                         if (mounted) {
1064                                 dput(path->dentry);
1065                                 if (need_mntput)
1066                                         mntput(path->mnt);
1067                                 path->mnt = mounted;
1068                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1069                                 need_mntput = true;
1070                                 continue;
1071                         }
1072
1073                         /* Something is mounted on this dentry in another
1074                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1075                          * namespace got unmounted before we managed to get the
1076                          * vfsmount_lock */
1077                 }
1078
1079                 /* Handle an automount point */
1080                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1081                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
1082                         if (ret < 0)
1083                                 break;
1084                         continue;
1085                 }
1086
1087                 /* We didn't change the current path point */
1088                 break;
1089         }
1090
1091         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1092                 mntput(path->mnt);
1093         if (ret == -EISDIR)
1094                 ret = 0;
1095         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
1096 }
1097
1098 int follow_down_one(struct path *path)
1099 {
1100         struct vfsmount *mounted;
1101
1102         mounted = lookup_mnt(path);
1103         if (mounted) {
1104                 dput(path->dentry);
1105                 mntput(path->mnt);
1106                 path->mnt = mounted;
1107                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1108                 return 1;
1109         }
1110         return 0;
1111 }
1112
1113 static inline bool managed_dentry_might_block(struct dentry *dentry)
1114 {
1115         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT &&
1116                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) < 0);
1117 }
1118
1119 /*
1120  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1121  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1122  */
1123 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1124                                struct inode **inode)
1125 {
1126         for (;;) {
1127                 struct mount *mounted;
1128                 /*
1129                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1130                  * that wants to block transit.
1131                  */
1132                 if (unlikely(managed_dentry_might_block(path->dentry)))
1133                         return false;
1134
1135                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1136                         break;
1137
1138                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
1139                 if (!mounted)
1140                         break;
1141                 path->mnt = &mounted->mnt;
1142                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1143                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1144                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1145                 /*
1146                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1147                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1148                  * because a mount-point is always pinned.
1149                  */
1150                 *inode = path->dentry->d_inode;
1151         }
1152         return true;
1153 }
1154
1155 static void follow_mount_rcu(struct nameidata *nd)
1156 {
1157         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
1158                 struct mount *mounted;
1159                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry, 1);
1160                 if (!mounted)
1161                         break;
1162                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1163                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1164                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1165         }
1166 }
1167
1168 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1169 {
1170         set_root_rcu(nd);
1171
1172         while (1) {
1173                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1174                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1175                         break;
1176                 }
1177                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1178                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1179                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1180                         unsigned seq;
1181
1182                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1183                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1184                                 goto failed;
1185                         nd->path.dentry = parent;
1186                         nd->seq = seq;
1187                         break;
1188                 }
1189                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1190                         break;
1191                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1192         }
1193         follow_mount_rcu(nd);
1194         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1195         return 0;
1196
1197 failed:
1198         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1199         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1200                 nd->root.mnt = NULL;
1201         unlock_rcu_walk();
1202         return -ECHILD;
1203 }
1204
1205 /*
1206  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1207  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1208  * caller is permitted to proceed or not.
1209  */
1210 int follow_down(struct path *path)
1211 {
1212         unsigned managed;
1213         int ret;
1214
1215         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1216                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1217                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1218                  * being held.
1219                  *
1220                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1221                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1222                  * other than its daemon the right to mount on its
1223                  * superstructure.
1224                  *
1225                  * The filesystem may sleep at this point.
1226                  */
1227                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1228                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1229                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1230                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1231                                 path->dentry, false);
1232                         if (ret < 0)
1233                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1234                 }
1235
1236                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1237                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1238                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1239                         if (!mounted)
1240                                 break;
1241                         dput(path->dentry);
1242                         mntput(path->mnt);
1243                         path->mnt = mounted;
1244                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1245                         continue;
1246                 }
1247
1248                 /* Don't handle automount points here */
1249                 break;
1250         }
1251         return 0;
1252 }
1253
1254 /*
1255  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1256  */
1257 static void follow_mount(struct path *path)
1258 {
1259         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1260                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1261                 if (!mounted)
1262                         break;
1263                 dput(path->dentry);
1264                 mntput(path->mnt);
1265                 path->mnt = mounted;
1266                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1267         }
1268 }
1269
1270 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1271 {
1272         set_root(nd);
1273
1274         while(1) {
1275                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1276
1277                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1278                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1279                         break;
1280                 }
1281                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1282                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1283                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1284                         dput(old);
1285                         break;
1286                 }
1287                 if (!follow_up(&nd->path))
1288                         break;
1289         }
1290         follow_mount(&nd->path);
1291         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1292 }
1293
1294 /*
1295  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1296  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1297  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1298  *
1299  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1300  */
1301 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1302                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1303 {
1304         struct dentry *dentry;
1305         int error;
1306
1307         *need_lookup = false;
1308         dentry = d_lookup(dir, name);
1309         if (dentry) {
1310                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1311                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1312                         if (unlikely(error <= 0)) {
1313                                 if (error < 0) {
1314                                         dput(dentry);
1315                                         return ERR_PTR(error);
1316                                 } else if (!d_invalidate(dentry)) {
1317                                         dput(dentry);
1318                                         dentry = NULL;
1319                                 }
1320                         }
1321                 }
1322         }
1323
1324         if (!dentry) {
1325                 dentry = d_alloc(dir, name);
1326                 if (unlikely(!dentry))
1327                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1328
1329                 *need_lookup = true;
1330         }
1331         return dentry;
1332 }
1333
1334 /*
1335  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative but may be
1336  * hashed if it was pouplated with DCACHE_NEED_LOOKUP.
1337  *
1338  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1339  */
1340 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1341                                   unsigned int flags)
1342 {
1343         struct dentry *old;
1344
1345         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1346         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1347                 dput(dentry);
1348                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1349         }
1350
1351         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1352         if (unlikely(old)) {
1353                 dput(dentry);
1354                 dentry = old;
1355         }
1356         return dentry;
1357 }
1358
1359 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1360                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1361 {
1362         bool need_lookup;
1363         struct dentry *dentry;
1364
1365         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1366         if (!need_lookup)
1367                 return dentry;
1368
1369         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1370 }
1371
1372 /*
1373  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1374  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1375  *  It _is_ time-critical.
1376  */
1377 static int lookup_fast(struct nameidata *nd,
1378                        struct path *path, struct inode **inode)
1379 {
1380         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1381         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1382         int need_reval = 1;
1383         int status = 1;
1384         int err;
1385
1386         /*
1387          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1388          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1389          * do the non-racy lookup, below.
1390          */
1391         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1392                 unsigned seq;
1393                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1394                 if (!dentry)
1395                         goto unlazy;
1396
1397                 /*
1398                  * This sequence count validates that the inode matches
1399                  * the dentry name information from lookup.
1400                  */
1401                 *inode = dentry->d_inode;
1402                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1403                         return -ECHILD;
1404
1405                 /*
1406                  * This sequence count validates that the parent had no
1407                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1408                  *
1409                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1410                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1411                  */
1412                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1413                         return -ECHILD;
1414                 nd->seq = seq;
1415
1416                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1417                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1418                         if (unlikely(status <= 0)) {
1419                                 if (status != -ECHILD)
1420                                         need_reval = 0;
1421                                 goto unlazy;
1422                         }
1423                 }
1424                 path->mnt = mnt;
1425                 path->dentry = dentry;
1426                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1427                         goto unlazy;
1428                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1429                         goto unlazy;
1430                 return 0;
1431 unlazy:
1432                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1433                         return -ECHILD;
1434         } else {
1435                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1436         }
1437
1438         if (unlikely(!dentry))
1439                 goto need_lookup;
1440
1441         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1442                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1443         if (unlikely(status <= 0)) {
1444                 if (status < 0) {
1445                         dput(dentry);
1446                         return status;
1447                 }
1448                 if (!d_invalidate(dentry)) {
1449                         dput(dentry);
1450                         goto need_lookup;
1451                 }
1452         }
1453
1454         path->mnt = mnt;
1455         path->dentry = dentry;
1456         err = follow_managed(path, nd->flags);
1457         if (unlikely(err < 0)) {
1458                 path_put_conditional(path, nd);
1459                 return err;
1460         }
1461         if (err)
1462                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1463         *inode = path->dentry->d_inode;
1464         return 0;
1465
1466 need_lookup:
1467         return 1;
1468 }
1469
1470 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1471 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct path *path)
1472 {
1473         struct dentry *dentry, *parent;
1474         int err;
1475
1476         parent = nd->path.dentry;
1477         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1478
1479         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1480         dentry = __lookup_hash(&nd->last, parent, nd->flags);
1481         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1482         if (IS_ERR(dentry))
1483                 return PTR_ERR(dentry);
1484         path->mnt = nd->path.mnt;
1485         path->dentry = dentry;
1486         err = follow_managed(path, nd->flags);
1487         if (unlikely(err < 0)) {
1488                 path_put_conditional(path, nd);
1489                 return err;
1490         }
1491         if (err)
1492                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1493         return 0;
1494 }
1495
1496 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1497 {
1498         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1499                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1500                 if (err != -ECHILD)
1501                         return err;
1502                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1503                         return -ECHILD;
1504         }
1505         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1506 }
1507
1508 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1509 {
1510         if (type == LAST_DOTDOT) {
1511                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1512                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1513                                 return -ECHILD;
1514                 } else
1515                         follow_dotdot(nd);
1516         }
1517         return 0;
1518 }
1519
1520 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1521 {
1522         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1523                 path_put(&nd->path);
1524         } else {
1525                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1526                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1527                         nd->root.mnt = NULL;
1528                 unlock_rcu_walk();
1529         }
1530 }
1531
1532 /*
1533  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1534  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1535  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1536  * for the common case.
1537  */
1538 static inline int should_follow_link(struct inode *inode, int follow)
1539 {
1540         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_NOFOLLOW))) {
1541                 if (likely(inode->i_op->follow_link))
1542                         return follow;
1543
1544                 /* This gets set once for the inode lifetime */
1545                 spin_lock(&inode->i_lock);
1546                 inode->i_opflags |= IOP_NOFOLLOW;
1547                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1548         }
1549         return 0;
1550 }
1551
1552 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1553                 int follow)
1554 {
1555         struct inode *inode;
1556         int err;
1557         /*
1558          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1559          * to be able to know about the current root directory and
1560          * parent relationships.
1561          */
1562         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM))
1563                 return handle_dots(nd, nd->last_type);
1564         err = lookup_fast(nd, path, &inode);
1565         if (unlikely(err)) {
1566                 if (err < 0)
1567                         goto out_err;
1568
1569                 err = lookup_slow(nd, path);
1570                 if (err < 0)
1571                         goto out_err;
1572
1573                 inode = path->dentry->d_inode;
1574         }
1575         err = -ENOENT;
1576         if (!inode)
1577                 goto out_path_put;
1578
1579         if (should_follow_link(inode, follow)) {
1580                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1581                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1582                                 err = -ECHILD;
1583                                 goto out_err;
1584                         }
1585                 }
1586                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1587                 return 1;
1588         }
1589         path_to_nameidata(path, nd);
1590         nd->inode = inode;
1591         return 0;
1592
1593 out_path_put:
1594         path_to_nameidata(path, nd);
1595 out_err:
1596         terminate_walk(nd);
1597         return err;
1598 }
1599
1600 /*
1601  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1602  * limiting consecutive symlinks to 40.
1603  *
1604  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1605  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1606  */
1607 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1608 {
1609         int res;
1610
1611         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1612                 path_put_conditional(path, nd);
1613                 path_put(&nd->path);
1614                 return -ELOOP;
1615         }
1616         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1617
1618         nd->depth++;
1619         current->link_count++;
1620
1621         do {
1622                 struct path link = *path;
1623                 void *cookie;
1624
1625                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1626                 if (res)
1627                         break;
1628                 res = walk_component(nd, path, LOOKUP_FOLLOW);
1629                 put_link(nd, &link, cookie);
1630         } while (res > 0);
1631
1632         current->link_count--;
1633         nd->depth--;
1634         return res;
1635 }
1636
1637 /*
1638  * We really don't want to look at inode->i_op->lookup
1639  * when we don't have to. So we keep a cache bit in
1640  * the inode ->i_opflags field that says "yes, we can
1641  * do lookup on this inode".
1642  */
1643 static inline int can_lookup(struct inode *inode)
1644 {
1645         if (likely(inode->i_opflags & IOP_LOOKUP))
1646                 return 1;
1647         if (likely(!inode->i_op->lookup))
1648                 return 0;
1649
1650         /* We do this once for the lifetime of the inode */
1651         spin_lock(&inode->i_lock);
1652         inode->i_opflags |= IOP_LOOKUP;
1653         spin_unlock(&inode->i_lock);
1654         return 1;
1655 }
1656
1657 /*
1658  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1659  * operations one word at a time, but we are limited to:
1660  *
1661  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1662  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1663  *   fast.
1664  *
1665  * - Little-endian machines (so that we can generate the mask
1666  *   of low bytes efficiently). Again, we *could* do a byte
1667  *   swapping load on big-endian architectures if that is not
1668  *   expensive enough to make the optimization worthless.
1669  *
1670  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1671  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1672  *   crossing operation.
1673  *
1674  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1675  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1676  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1677  *   efficient population count instruction or similar.
1678  */
1679 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1680
1681 #include <asm/word-at-a-time.h>
1682
1683 #ifdef CONFIG_64BIT
1684
1685 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1686 {
1687         hash += hash >> (8*sizeof(int));
1688         return hash;
1689 }
1690
1691 #else   /* 32-bit case */
1692
1693 #define fold_hash(x) (x)
1694
1695 #endif
1696
1697 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1698 {
1699         unsigned long a, mask;
1700         unsigned long hash = 0;
1701
1702         for (;;) {
1703                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1704                 if (len < sizeof(unsigned long))
1705                         break;
1706                 hash += a;
1707                 hash *= 9;
1708                 name += sizeof(unsigned long);
1709                 len -= sizeof(unsigned long);
1710                 if (!len)
1711                         goto done;
1712         }
1713         mask = ~(~0ul << len*8);
1714         hash += mask & a;
1715 done:
1716         return fold_hash(hash);
1717 }
1718 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1719
1720 /*
1721  * Calculate the length and hash of the path component, and
1722  * return the length of the component;
1723  */
1724 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1725 {
1726         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1727         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1728
1729         hash = a = 0;
1730         len = -sizeof(unsigned long);
1731         do {
1732                 hash = (hash + a) * 9;
1733                 len += sizeof(unsigned long);
1734                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1735                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1736         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1737
1738         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1739         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1740
1741         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1742
1743         hash += a & zero_bytemask(mask);
1744         *hashp = fold_hash(hash);
1745
1746         return len + find_zero(mask);
1747 }
1748
1749 #else
1750
1751 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1752 {
1753         unsigned long hash = init_name_hash();
1754         while (len--)
1755                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1756         return end_name_hash(hash);
1757 }
1758 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1759
1760 /*
1761  * We know there's a real path component here of at least
1762  * one character.
1763  */
1764 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1765 {
1766         unsigned long hash = init_name_hash();
1767         unsigned long len = 0, c;
1768
1769         c = (unsigned char)*name;
1770         do {
1771                 len++;
1772                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1773                 c = (unsigned char)name[len];
1774         } while (c && c != '/');
1775         *hashp = end_name_hash(hash);
1776         return len;
1777 }
1778
1779 #endif
1780
1781 /*
1782  * Name resolution.
1783  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1784  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1785  *
1786  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1787  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1788  */
1789 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1790 {
1791         struct path next;
1792         int err;
1793         
1794         while (*name=='/')
1795                 name++;
1796         if (!*name)
1797                 return 0;
1798
1799         /* At this point we know we have a real path component. */
1800         for(;;) {
1801                 struct qstr this;
1802                 long len;
1803                 int type;
1804
1805                 err = may_lookup(nd);
1806                 if (err)
1807                         break;
1808
1809                 len = hash_name(name, &this.hash);
1810                 this.name = name;
1811                 this.len = len;
1812
1813                 type = LAST_NORM;
1814                 if (name[0] == '.') switch (len) {
1815                         case 2:
1816                                 if (name[1] == '.') {
1817                                         type = LAST_DOTDOT;
1818                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1819                                 }
1820                                 break;
1821                         case 1:
1822                                 type = LAST_DOT;
1823                 }
1824                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1825                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1826                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1827                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1828                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
1829                                 if (err < 0)
1830                                         break;
1831                         }
1832                 }
1833
1834                 nd->last = this;
1835                 nd->last_type = type;
1836
1837                 if (!name[len])
1838                         return 0;
1839                 /*
1840                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1841                  * slash, and continue until no more slashes.
1842                  */
1843                 do {
1844                         len++;
1845                 } while (unlikely(name[len] == '/'));
1846                 if (!name[len])
1847                         return 0;
1848
1849                 name += len;
1850
1851                 err = walk_component(nd, &next, LOOKUP_FOLLOW);
1852                 if (err < 0)
1853                         return err;
1854
1855                 if (err) {
1856                         err = nested_symlink(&next, nd);
1857                         if (err)
1858                                 return err;
1859                 }
1860                 if (!can_lookup(nd->inode)) {
1861                         err = -ENOTDIR; 
1862                         break;
1863                 }
1864         }
1865         terminate_walk(nd);
1866         return err;
1867 }
1868
1869 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1870                      struct nameidata *nd, struct file **fp)
1871 {
1872         int retval = 0;
1873
1874         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1875         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1876         nd->depth = 0;
1877         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1878                 struct inode *inode = nd->root.dentry->d_inode;
1879                 if (*name) {
1880                         if (!can_lookup(inode))
1881                                 return -ENOTDIR;
1882                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1883                         if (retval)
1884                                 return retval;
1885                 }
1886                 nd->path = nd->root;
1887                 nd->inode = inode;
1888                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1889                         lock_rcu_walk();
1890                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1891                 } else {
1892                         path_get(&nd->path);
1893                 }
1894                 return 0;
1895         }
1896
1897         nd->root.mnt = NULL;
1898
1899         if (*name=='/') {
1900                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1901                         lock_rcu_walk();
1902                         set_root_rcu(nd);
1903                 } else {
1904                         set_root(nd);
1905                         path_get(&nd->root);
1906                 }
1907                 nd->path = nd->root;
1908         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1909                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1910                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1911                         unsigned seq;
1912
1913                         lock_rcu_walk();
1914
1915                         do {
1916                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1917                                 nd->path = fs->pwd;
1918                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1919                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1920                 } else {
1921                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1922                 }
1923         } else {
1924                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
1925                 struct fd f = fdget_raw(dfd);
1926                 struct dentry *dentry;
1927
1928                 if (!f.file)
1929                         return -EBADF;
1930
1931                 dentry = f.file->f_path.dentry;
1932
1933                 if (*name) {
1934                         if (!can_lookup(dentry->d_inode)) {
1935                                 fdput(f);
1936                                 return -ENOTDIR;
1937                         }
1938                 }
1939
1940                 nd->path = f.file->f_path;
1941                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1942                         if (f.need_put)
1943                                 *fp = f.file;
1944                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1945                         lock_rcu_walk();
1946                 } else {
1947                         path_get(&nd->path);
1948                         fdput(f);
1949                 }
1950         }
1951
1952         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1953         return 0;
1954 }
1955
1956 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1957 {
1958         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1959                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1960
1961         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1962         return walk_component(nd, path, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1963 }
1964
1965 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1966 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1967                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1968 {
1969         struct file *base = NULL;
1970         struct path path;
1971         int err;
1972
1973         /*
1974          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1975          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1976          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1977          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1978          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1979          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1980          * analogue, foo_rcu().
1981          *
1982          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1983          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1984          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1985          * be able to complete).
1986          */
1987         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
1988
1989         if (unlikely(err))
1990                 return err;
1991
1992         current->total_link_count = 0;
1993         err = link_path_walk(name, nd);
1994
1995         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1996                 err = lookup_last(nd, &path);
1997                 while (err > 0) {
1998                         void *cookie;
1999                         struct path link = path;
2000                         err = may_follow_link(&link, nd);
2001                         if (unlikely(err))
2002                                 break;
2003                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2004                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
2005                         if (err)
2006                                 break;
2007                         err = lookup_last(nd, &path);
2008                         put_link(nd, &link, cookie);
2009                 }
2010         }
2011
2012         if (!err)
2013                 err = complete_walk(nd);
2014
2015         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2016                 if (!can_lookup(nd->inode)) {
2017                         path_put(&nd->path);
2018                         err = -ENOTDIR;
2019                 }
2020         }
2021
2022         if (base)
2023                 fput(base);
2024
2025         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
2026                 path_put(&nd->root);
2027                 nd->root.mnt = NULL;
2028         }
2029         return err;
2030 }
2031
2032 static int filename_lookup(int dfd, struct filename *name,
2033                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
2034 {
2035         int retval = path_lookupat(dfd, name->name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
2036         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2037                 retval = path_lookupat(dfd, name->name, flags, nd);
2038         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2039                 retval = path_lookupat(dfd, name->name,
2040                                                 flags | LOOKUP_REVAL, nd);
2041
2042         if (likely(!retval))
2043                 audit_inode(name, nd->path.dentry, flags & LOOKUP_PARENT);
2044         return retval;
2045 }
2046
2047 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
2048                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
2049 {
2050         struct filename filename = { .name = name };
2051
2052         return filename_lookup(dfd, &filename, flags, nd);
2053 }
2054
2055 /* does lookup, returns the object with parent locked */
2056 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
2057 {
2058         struct nameidata nd;
2059         struct dentry *d;
2060         int err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
2061         if (err)
2062                 return ERR_PTR(err);
2063         if (nd.last_type != LAST_NORM) {
2064                 path_put(&nd.path);
2065                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2066         }
2067         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2068         d = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, 0);
2069         if (IS_ERR(d)) {
2070                 mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2071                 path_put(&nd.path);
2072                 return d;
2073         }
2074         *path = nd.path;
2075         return d;
2076 }
2077
2078 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2079 {
2080         struct nameidata nd;
2081         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
2082         if (!res)
2083                 *path = nd.path;
2084         return res;
2085 }
2086
2087 /**
2088  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2089  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2090  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2091  * @name: pointer to file name
2092  * @flags: lookup flags
2093  * @path: pointer to struct path to fill
2094  */
2095 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2096                     const char *name, unsigned int flags,
2097                     struct path *path)
2098 {
2099         struct nameidata nd;
2100         int err;
2101         nd.root.dentry = dentry;
2102         nd.root.mnt = mnt;
2103         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2104         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
2105         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
2106         if (!err)
2107                 *path = nd.path;
2108         return err;
2109 }
2110
2111 /*
2112  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
2113  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
2114  * SMP-safe.
2115  */
2116 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
2117 {
2118         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd->flags);
2119 }
2120
2121 /**
2122  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2123  * @name:       pathname component to lookup
2124  * @base:       base directory to lookup from
2125  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2126  *
2127  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2128  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
2129  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
2130  * using this helper needs to be prepared for that.
2131  */
2132 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2133 {
2134         struct qstr this;
2135         unsigned int c;
2136         int err;
2137
2138         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2139
2140         this.name = name;
2141         this.len = len;
2142         this.hash = full_name_hash(name, len);
2143         if (!len)
2144                 return ERR_PTR(-EACCES);
2145
2146         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2147                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2148                         return ERR_PTR(-EACCES);
2149         }
2150
2151         while (len--) {
2152                 c = *(const unsigned char *)name++;
2153                 if (c == '/' || c == '\0')
2154                         return ERR_PTR(-EACCES);
2155         }
2156         /*
2157          * See if the low-level filesystem might want
2158          * to use its own hash..
2159          */
2160         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2161                 int err = base->d_op->d_hash(base, &this);
2162                 if (err < 0)
2163                         return ERR_PTR(err);
2164         }
2165
2166         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2167         if (err)
2168                 return ERR_PTR(err);
2169
2170         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2171 }
2172
2173 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2174                  struct path *path, int *empty)
2175 {
2176         struct nameidata nd;
2177         struct filename *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
2178         int err = PTR_ERR(tmp);
2179         if (!IS_ERR(tmp)) {
2180
2181                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2182
2183                 err = filename_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
2184                 putname(tmp);
2185                 if (!err)
2186                         *path = nd.path;
2187         }
2188         return err;
2189 }
2190
2191 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2192                  struct path *path)
2193 {
2194         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
2195 }
2196
2197 /*
2198  * NB: most callers don't do anything directly with the reference to the
2199  *     to struct filename, but the nd->last pointer points into the name string
2200  *     allocated by getname. So we must hold the reference to it until all
2201  *     path-walking is complete.
2202  */
2203 static struct filename *
2204 user_path_parent(int dfd, const char __user *path, struct nameidata *nd,
2205                  unsigned int flags)
2206 {
2207         struct filename *s = getname(path);
2208         int error;
2209
2210         /* only LOOKUP_REVAL is allowed in extra flags */
2211         flags &= LOOKUP_REVAL;
2212
2213         if (IS_ERR(s))
2214                 return s;
2215
2216         error = filename_lookup(dfd, s, flags | LOOKUP_PARENT, nd);
2217         if (error) {
2218                 putname(s);
2219                 return ERR_PTR(error);
2220         }
2221
2222         return s;
2223 }
2224
2225 /*
2226  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
2227  * minimal.
2228  */
2229 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2230 {
2231         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2232
2233         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
2234                 return 0;
2235         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2236                 return 0;
2237         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2238                 return 0;
2239         return !inode_capable(inode, CAP_FOWNER);
2240 }
2241
2242 /*
2243  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2244  *  whether the type of victim is right.
2245  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2246  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2247  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2248  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2249  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2250  *      a. be owner of dir, or
2251  *      b. be owner of victim, or
2252  *      c. have CAP_FOWNER capability
2253  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2254  *     links pointing to it.
2255  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2256  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2257  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2258  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2259  *     nfs_async_unlink().
2260  */
2261 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
2262 {
2263         int error;
2264
2265         if (!victim->d_inode)
2266                 return -ENOENT;
2267
2268         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2269         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2270
2271         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2272         if (error)
2273                 return error;
2274         if (IS_APPEND(dir))
2275                 return -EPERM;
2276         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
2277             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
2278                 return -EPERM;
2279         if (isdir) {
2280                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2281                         return -ENOTDIR;
2282                 if (IS_ROOT(victim))
2283                         return -EBUSY;
2284         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2285                 return -EISDIR;
2286         if (IS_DEADDIR(dir))
2287                 return -ENOENT;
2288         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2289                 return -EBUSY;
2290         return 0;
2291 }
2292
2293 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2294  *  dir.
2295  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2296  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2297  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2298  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2299  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2300  */
2301 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2302 {
2303         if (child->d_inode)
2304                 return -EEXIST;
2305         if (IS_DEADDIR(dir))
2306                 return -ENOENT;
2307         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2308 }
2309
2310 /*
2311  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2312  */
2313 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2314 {
2315         struct dentry *p;
2316
2317         if (p1 == p2) {
2318                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2319                 return NULL;
2320         }
2321
2322         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2323
2324         p = d_ancestor(p2, p1);
2325         if (p) {
2326                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2327                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2328                 return p;
2329         }
2330
2331         p = d_ancestor(p1, p2);
2332         if (p) {
2333                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2334                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2335                 return p;
2336         }
2337
2338         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2339         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2340         return NULL;
2341 }
2342
2343 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2344 {
2345         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2346         if (p1 != p2) {
2347                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2348                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2349         }
2350 }
2351
2352 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2353                 bool want_excl)
2354 {
2355         int error = may_create(dir, dentry);
2356         if (error)
2357                 return error;
2358
2359         if (!dir->i_op->create)
2360                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2361         mode &= S_IALLUGO;
2362         mode |= S_IFREG;
2363         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2364         if (error)
2365                 return error;
2366         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2367         if (!error)
2368                 fsnotify_create(dir, dentry);
2369         return error;
2370 }
2371
2372 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2373 {
2374         struct dentry *dentry = path->dentry;
2375         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2376         int error;
2377
2378         /* O_PATH? */
2379         if (!acc_mode)
2380                 return 0;
2381
2382         if (!inode)
2383                 return -ENOENT;
2384
2385         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2386         case S_IFLNK:
2387                 return -ELOOP;
2388         case S_IFDIR:
2389                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2390                         return -EISDIR;
2391                 break;
2392         case S_IFBLK:
2393         case S_IFCHR:
2394                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2395                         return -EACCES;
2396                 /*FALLTHRU*/
2397         case S_IFIFO:
2398         case S_IFSOCK:
2399                 flag &= ~O_TRUNC;
2400                 break;
2401         }
2402
2403         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2404         if (error)
2405                 return error;
2406
2407         /*
2408          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2409          */
2410         if (IS_APPEND(inode)) {
2411                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2412                         return -EPERM;
2413                 if (flag & O_TRUNC)
2414                         return -EPERM;
2415         }
2416
2417         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2418         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2419                 return -EPERM;
2420
2421         return 0;
2422 }
2423
2424 static int handle_truncate(struct file *filp)
2425 {
2426         struct path *path = &filp->f_path;
2427         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2428         int error = get_write_access(inode);
2429         if (error)
2430                 return error;
2431         /*
2432          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2433          */
2434         error = locks_verify_locked(inode);
2435         if (!error)
2436                 error = security_path_truncate(path);
2437         if (!error) {
2438                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2439                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2440                                     filp);
2441         }
2442         put_write_access(inode);
2443         return error;
2444 }
2445
2446 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2447 {
2448         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2449                 flag--;
2450         return flag;
2451 }
2452
2453 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2454 {
2455         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2456         if (error)
2457                 return error;
2458
2459         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2460         if (error)
2461                 return error;
2462
2463         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2464 }
2465
2466 /*
2467  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2468  * dentry.
2469  *
2470  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2471  * @file by the filesystem calling finish_open().
2472  *
2473  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2474  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2475  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2476  *
2477  * Returns an error code otherwise.
2478  */
2479 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2480                         struct path *path, struct file *file,
2481                         const struct open_flags *op,
2482                         bool got_write, bool need_lookup,
2483                         int *opened)
2484 {
2485         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2486         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2487         umode_t mode;
2488         int error;
2489         int acc_mode;
2490         int create_error = 0;
2491         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2492
2493         BUG_ON(dentry->d_inode);
2494
2495         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2496         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2497                 error = -ENOENT;
2498                 goto out;
2499         }
2500
2501         mode = op->mode;
2502         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2503                 mode &= ~current_umask();
2504
2505         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT)) {
2506                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2507                 *opened |= FILE_CREATED;
2508         }
2509
2510         /*
2511          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2512          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2513          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2514          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2515          *
2516          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2517          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2518          */
2519         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2520             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2521                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2522                         /*
2523                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2524                          * back to lookup + open
2525                          */
2526                         goto no_open;
2527                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2528                         /* Fall back and fail with the right error */
2529                         create_error = -EROFS;
2530                         goto no_open;
2531                 } else {
2532                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2533                         create_error = -EROFS;
2534                         open_flag &= ~O_CREAT;
2535                 }
2536         }
2537
2538         if (open_flag & O_CREAT) {
2539                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2540                 if (error) {
2541                         create_error = error;
2542                         if (open_flag & O_EXCL)
2543                                 goto no_open;
2544                         open_flag &= ~O_CREAT;
2545                 }
2546         }
2547
2548         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2549                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2550
2551         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2552         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2553         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2554                                       opened);
2555         if (error < 0) {
2556                 if (create_error && error == -ENOENT)
2557                         error = create_error;
2558                 goto out;
2559         }
2560
2561         acc_mode = op->acc_mode;
2562         if (*opened & FILE_CREATED) {
2563                 fsnotify_create(dir, dentry);
2564                 acc_mode = MAY_OPEN;
2565         }
2566
2567         if (error) {    /* returned 1, that is */
2568                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2569                         error = -EIO;
2570                         goto out;
2571                 }
2572                 if (file->f_path.dentry) {
2573                         dput(dentry);
2574                         dentry = file->f_path.dentry;
2575                 }
2576                 if (create_error && dentry->d_inode == NULL) {
2577                         error = create_error;
2578                         goto out;
2579                 }
2580                 goto looked_up;
2581         }
2582
2583         /*
2584          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2585          * here.
2586          */
2587         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2588         if (error)
2589                 fput(file);
2590
2591 out:
2592         dput(dentry);
2593         return error;
2594
2595 no_open:
2596         if (need_lookup) {
2597                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2598                 if (IS_ERR(dentry))
2599                         return PTR_ERR(dentry);
2600
2601                 if (create_error) {
2602                         int open_flag = op->open_flag;
2603
2604                         error = create_error;
2605                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2606                                 if (!dentry->d_inode)
2607                                         goto out;
2608                         } else if (!dentry->d_inode) {
2609                                 goto out;
2610                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2611                                    S_ISREG(dentry->d_inode->i_mode)) {
2612                                 goto out;
2613                         }
2614                         /* will fail later, go on to get the right error */
2615                 }
2616         }
2617 looked_up:
2618         path->dentry = dentry;
2619         path->mnt = nd->path.mnt;
2620         return 1;
2621 }
2622
2623 /*
2624  * Look up and maybe create and open the last component.
2625  *
2626  * Must be called with i_mutex held on parent.
2627  *
2628  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2629  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2630  *
2631  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2632  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2633  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2634  * specified then a negative dentry may be returned.
2635  *
2636  * An error code is returned otherwise.
2637  *
2638  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2639  * cleared otherwise prior to returning.
2640  */
2641 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2642                         struct file *file,
2643                         const struct open_flags *op,
2644                         bool got_write, int *opened)
2645 {
2646         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2647         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2648         struct dentry *dentry;
2649         int error;
2650         bool need_lookup;
2651
2652         *opened &= ~FILE_CREATED;
2653         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2654         if (IS_ERR(dentry))
2655                 return PTR_ERR(dentry);
2656
2657         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2658         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2659                 goto out_no_open;
2660
2661         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2662                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2663                                    need_lookup, opened);
2664         }
2665
2666         if (need_lookup) {
2667                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2668
2669                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2670                 if (IS_ERR(dentry))
2671                         return PTR_ERR(dentry);
2672         }
2673
2674         /* Negative dentry, just create the file */
2675         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2676                 umode_t mode = op->mode;
2677                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2678                         mode &= ~current_umask();
2679                 /*
2680                  * This write is needed to ensure that a
2681                  * rw->ro transition does not occur between
2682                  * the time when the file is created and when
2683                  * a permanent write count is taken through
2684                  * the 'struct file' in finish_open().
2685                  */
2686                 if (!got_write) {
2687                         error = -EROFS;
2688                         goto out_dput;
2689                 }
2690                 *opened |= FILE_CREATED;
2691                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2692                 if (error)
2693                         goto out_dput;
2694                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
2695                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
2696                 if (error)
2697                         goto out_dput;
2698         }
2699 out_no_open:
2700         path->dentry = dentry;
2701         path->mnt = nd->path.mnt;
2702         return 1;
2703
2704 out_dput:
2705         dput(dentry);
2706         return error;
2707 }
2708
2709 /*
2710  * Handle the last step of open()
2711  */
2712 static int do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2713                    struct file *file, const struct open_flags *op,
2714                    int *opened, struct filename *name)
2715 {
2716         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2717         int open_flag = op->open_flag;
2718         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
2719         bool got_write = false;
2720         int acc_mode = op->acc_mode;
2721         struct inode *inode;
2722         bool symlink_ok = false;
2723         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
2724         bool retried = false;
2725         int error;
2726
2727         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2728         nd->flags |= op->intent;
2729
2730         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
2731                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2732                 if (error)
2733                         return error;
2734                 goto finish_open;
2735         }
2736
2737         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2738                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2739                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2740                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2741                         symlink_ok = true;
2742                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2743                 error = lookup_fast(nd, path, &inode);
2744                 if (likely(!error))
2745                         goto finish_lookup;
2746
2747                 if (error < 0)
2748                         goto out;
2749
2750                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
2751         } else {
2752                 /* create side of things */
2753                 /*
2754                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
2755                  * has been cleared when we got to the last component we are
2756                  * about to look up
2757                  */
2758                 error = complete_walk(nd);
2759                 if (error)
2760                         return error;
2761
2762                 audit_inode(name, dir, LOOKUP_PARENT);
2763                 error = -EISDIR;
2764                 /* trailing slashes? */
2765                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2766                         goto out;
2767         }
2768
2769 retry_lookup:
2770         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
2771                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2772                 if (!error)
2773                         got_write = true;
2774                 /*
2775                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
2776                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
2777                  * dropping this one anyway.
2778                  */
2779         }
2780         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2781         error = lookup_open(nd, path, file, op, got_write, opened);
2782         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2783
2784         if (error <= 0) {
2785                 if (error)
2786                         goto out;
2787
2788                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
2789                     !S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2790                         will_truncate = false;
2791
2792                 audit_inode(name, file->f_path.dentry, 0);
2793                 goto opened;
2794         }
2795
2796         if (*opened & FILE_CREATED) {
2797                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2798                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2799                 will_truncate = false;
2800                 acc_mode = MAY_OPEN;
2801                 path_to_nameidata(path, nd);
2802                 goto finish_open_created;
2803         }
2804
2805         /*
2806          * create/update audit record if it already exists.
2807          */
2808         if (path->dentry->d_inode)
2809                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
2810
2811         /*
2812          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
2813          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
2814          * necessary...)
2815          */
2816         if (got_write) {
2817                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2818                 got_write = false;
2819         }
2820
2821         error = -EEXIST;
2822         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))
2823                 goto exit_dput;
2824
2825         error = follow_managed(path, nd->flags);
2826         if (error < 0)
2827                 goto exit_dput;
2828
2829         if (error)
2830                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2831
2832         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
2833         inode = path->dentry->d_inode;
2834 finish_lookup:
2835         /* we _can_ be in RCU mode here */
2836         error = -ENOENT;
2837         if (!inode) {
2838                 path_to_nameidata(path, nd);
2839                 goto out;
2840         }
2841
2842         if (should_follow_link(inode, !symlink_ok)) {
2843                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2844                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
2845                                 error = -ECHILD;
2846                                 goto out;
2847                         }
2848                 }
2849                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
2850                 return 1;
2851         }
2852
2853         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path->mnt) {
2854                 path_to_nameidata(path, nd);
2855         } else {
2856                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
2857                 save_parent.mnt = mntget(path->mnt);
2858                 nd->path.dentry = path->dentry;
2859
2860         }
2861         nd->inode = inode;
2862         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2863 finish_open:
2864         error = complete_walk(nd);
2865         if (error) {
2866                 path_put(&save_parent);
2867                 return error;
2868         }
2869         audit_inode(name, nd->path.dentry, 0);
2870         error = -EISDIR;
2871         if ((open_flag & O_CREAT) && S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2872                 goto out;
2873         error = -ENOTDIR;
2874         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !can_lookup(nd->inode))
2875                 goto out;
2876         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
2877                 will_truncate = false;
2878
2879         if (will_truncate) {
2880                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2881                 if (error)
2882                         goto out;
2883                 got_write = true;
2884         }
2885 finish_open_created:
2886         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2887         if (error)
2888                 goto out;
2889         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2890         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
2891         if (error) {
2892                 if (error == -EOPENSTALE)
2893                         goto stale_open;
2894                 goto out;
2895         }
2896 opened:
2897         error = open_check_o_direct(file);
2898         if (error)
2899                 goto exit_fput;
2900         error = ima_file_check(file, op->acc_mode);
2901         if (error)
2902                 goto exit_fput;
2903
2904         if (will_truncate) {
2905                 error = handle_truncate(file);
2906                 if (error)
2907                         goto exit_fput;
2908         }
2909 out:
2910         if (got_write)
2911                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2912         path_put(&save_parent);
2913         terminate_walk(nd);
2914         return error;
2915
2916 exit_dput:
2917         path_put_conditional(path, nd);
2918         goto out;
2919 exit_fput:
2920         fput(file);
2921         goto out;
2922
2923 stale_open:
2924         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
2925         if (!save_parent.dentry || retried)
2926                 goto out;
2927
2928         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
2929         path_put(&nd->path);
2930         nd->path = save_parent;
2931         nd->inode = dir->d_inode;
2932         save_parent.mnt = NULL;
2933         save_parent.dentry = NULL;
2934         if (got_write) {
2935                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2936                 got_write = false;
2937         }
2938         retried = true;
2939         goto retry_lookup;
2940 }
2941
2942 static int do_tmpfile(int dfd, struct filename *pathname,
2943                 struct nameidata *nd, int flags,
2944                 const struct open_flags *op,
2945                 struct file *file, int *opened)
2946 {
2947         static const struct qstr name = QSTR_INIT("/", 1);
2948         struct dentry *dentry, *child;
2949         struct inode *dir;
2950         int error = path_lookupat(dfd, pathname->name,
2951                                   flags | LOOKUP_DIRECTORY, nd);
2952         if (unlikely(error))
2953                 return error;
2954         error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2955         if (unlikely(error))
2956                 goto out;
2957         /* we want directory to be writable */
2958         error = inode_permission(nd->inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2959         if (error)
2960                 goto out2;
2961         dentry = nd->path.dentry;
2962         dir = dentry->d_inode;
2963         if (!dir->i_op->tmpfile) {
2964                 error = -EOPNOTSUPP;
2965                 goto out2;
2966         }
2967         child = d_alloc(dentry, &name);
2968         if (unlikely(!child)) {
2969                 error = -ENOMEM;
2970                 goto out2;
2971         }
2972         nd->flags &= ~LOOKUP_DIRECTORY;
2973         nd->flags |= op->intent;
2974         dput(nd->path.dentry);
2975         nd->path.dentry = child;
2976         error = dir->i_op->tmpfile(dir, nd->path.dentry, op->mode);
2977         if (error)
2978                 goto out2;
2979         audit_inode(pathname, nd->path.dentry, 0);
2980         error = may_open(&nd->path, op->acc_mode, op->open_flag);
2981         if (error)
2982                 goto out2;
2983         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2984         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
2985         if (error)
2986                 goto out2;
2987         error = open_check_o_direct(file);
2988         if (error) {
2989                 fput(file);
2990         } else if (!(op->open_flag & O_EXCL)) {
2991                 struct inode *inode = file_inode(file);
2992                 spin_lock(&inode->i_lock);
2993                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
2994                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2995         }
2996 out2:
2997         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2998 out:
2999         path_put(&nd->path);
3000         return error;
3001 }
3002
3003 static struct file *path_openat(int dfd, struct filename *pathname,
3004                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
3005 {
3006         struct file *base = NULL;
3007         struct file *file;
3008         struct path path;
3009         int opened = 0;
3010         int error;
3011
3012         file = get_empty_filp();
3013         if (IS_ERR(file))
3014                 return file;
3015
3016         file->f_flags = op->open_flag;
3017
3018         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3019                 error = do_tmpfile(dfd, pathname, nd, flags, op, file, &opened);
3020                 goto out;
3021         }
3022
3023         error = path_init(dfd, pathname->name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
3024         if (unlikely(error))
3025                 goto out;
3026
3027         current->total_link_count = 0;
3028         error = link_path_walk(pathname->name, nd);
3029         if (unlikely(error))
3030                 goto out;
3031
3032         error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
3033         while (unlikely(error > 0)) { /* trailing symlink */
3034                 struct path link = path;
3035                 void *cookie;
3036                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
3037                         path_put_conditional(&path, nd);
3038                         path_put(&nd->path);
3039                         error = -ELOOP;
3040                         break;
3041                 }
3042                 error = may_follow_link(&link, nd);
3043                 if (unlikely(error))
3044                         break;
3045                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
3046                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3047                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
3048                 if (unlikely(error))
3049                         break;
3050                 error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
3051                 put_link(nd, &link, cookie);
3052         }
3053 out:
3054         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
3055                 path_put(&nd->root);
3056         if (base)
3057                 fput(base);
3058         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
3059                 BUG_ON(!error);
3060                 put_filp(file);
3061         }
3062         if (unlikely(error)) {
3063                 if (error == -EOPENSTALE) {
3064                         if (flags & LOOKUP_RCU)
3065                                 error = -ECHILD;
3066                         else
3067                                 error = -ESTALE;
3068                 }
3069                 file = ERR_PTR(error);
3070         }
3071         return file;
3072 }
3073
3074 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3075                 const struct open_flags *op)
3076 {
3077         struct nameidata nd;
3078         int flags = op->lookup_flags;
3079         struct file *filp;
3080
3081         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3082         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3083                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
3084         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3085                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3086         return filp;
3087 }
3088
3089 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3090                 const char *name, const struct open_flags *op)
3091 {
3092         struct nameidata nd;
3093         struct file *file;
3094         struct filename filename = { .name = name };
3095         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3096
3097         nd.root.mnt = mnt;
3098         nd.root.dentry = dentry;
3099
3100         if (dentry->d_inode->i_op->follow_link && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3101                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3102
3103         file = path_openat(-1, &filename, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3104         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3105                 file = path_openat(-1, &filename, &nd, op, flags);
3106         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3107                 file = path_openat(-1, &filename, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3108         return file;
3109 }
3110
3111 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3112                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3113 {
3114         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3115         struct nameidata nd;
3116         int err2;
3117         int error;
3118         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3119
3120         /*
3121          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3122          * other flags passed in are ignored!
3123          */
3124         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3125
3126         error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT|lookup_flags, &nd);
3127         if (error)
3128                 return ERR_PTR(error);
3129
3130         /*
3131          * Yucky last component or no last component at all?
3132          * (foo/., foo/.., /////)
3133          */
3134         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3135                 goto out;
3136         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3137         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3138
3139         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3140         err2 = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3141         /*
3142          * Do the final lookup.
3143          */
3144         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3145         dentry = lookup_hash(&nd);
3146         if (IS_ERR(dentry))
3147                 goto unlock;
3148
3149         error = -EEXIST;
3150         if (dentry->d_inode)
3151                 goto fail;
3152         /*
3153          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3154          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3155          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3156          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3157          */
3158         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
3159                 error = -ENOENT;
3160                 goto fail;
3161         }
3162         if (unlikely(err2)) {
3163                 error = err2;
3164                 goto fail;
3165         }
3166         *path = nd.path;
3167         return dentry;
3168 fail:
3169         dput(dentry);
3170         dentry = ERR_PTR(error);
3171 unlock:
3172         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3173         if (!err2)
3174                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3175 out:
3176         path_put(&nd.path);
3177         return dentry;
3178 }
3179 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3180
3181 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3182 {
3183         dput(dentry);
3184         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3185         mnt_drop_write(path->mnt);
3186         path_put(path);
3187 }
3188 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3189
3190 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3191                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3192 {
3193         struct filename *tmp = getname(pathname);
3194         struct dentry *res;
3195         if (IS_ERR(tmp))
3196                 return ERR_CAST(tmp);
3197         res = kern_path_create(dfd, tmp->name, path, lookup_flags);
3198         putname(tmp);
3199         return res;
3200 }
3201 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3202
3203 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3204 {
3205         int error = may_create(dir, dentry);
3206
3207         if (error)
3208                 return error;
3209
3210         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3211                 return -EPERM;
3212
3213         if (!dir->i_op->mknod)
3214                 return -EPERM;
3215
3216         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3217         if (error)
3218                 return error;
3219
3220         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3221         if (error)
3222                 return error;
3223
3224         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3225         if (!error)
3226                 fsnotify_create(dir, dentry);
3227         return error;
3228 }
3229
3230 static int may_mknod(umode_t mode)
3231 {
3232         switch (mode & S_IFMT) {
3233         case S_IFREG:
3234         case S_IFCHR:
3235         case S_IFBLK:
3236         case S_IFIFO:
3237         case S_IFSOCK:
3238         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3239                 return 0;
3240         case S_IFDIR:
3241                 return -EPERM;
3242         default:
3243                 return -EINVAL;
3244         }
3245 }
3246
3247 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3248                 unsigned, dev)
3249 {
3250         struct dentry *dentry;
3251         struct path path;
3252         int error;
3253         unsigned int lookup_flags = 0;
3254
3255         error = may_mknod(mode);
3256         if (error)
3257                 return error;
3258 retry:
3259         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3260         if (IS_ERR(dentry))
3261                 return PTR_ERR(dentry);
3262
3263         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3264                 mode &= ~current_umask();
3265         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3266         if (error)
3267                 goto out;
3268         switch (mode & S_IFMT) {
3269                 case 0: case S_IFREG:
3270                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3271                         break;
3272                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3273                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3274                                         new_decode_dev(dev));
3275                         break;
3276                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3277                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3278                         break;
3279         }
3280 out:
3281         done_path_create(&path, dentry);
3282         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3283                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3284                 goto retry;
3285         }
3286         return error;
3287 }
3288
3289 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3290 {
3291         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3292 }
3293
3294 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3295 {
3296         int error = may_create(dir, dentry);
3297         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3298
3299         if (error)
3300                 return error;
3301
3302         if (!dir->i_op->mkdir)
3303                 return -EPERM;
3304
3305         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3306         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3307         if (error)
3308                 return error;
3309
3310         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3311                 return -EMLINK;
3312
3313         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3314         if (!error)
3315                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3316         return error;
3317 }
3318
3319 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3320 {
3321         struct dentry *dentry;
3322         struct path path;
3323         int error;
3324         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3325
3326 retry:
3327         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3328         if (IS_ERR(dentry))
3329                 return PTR_ERR(dentry);
3330
3331         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3332                 mode &= ~current_umask();
3333         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3334         if (!error)
3335                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3336         done_path_create(&path, dentry);
3337         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3338                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3339                 goto retry;
3340         }
3341         return error;
3342 }
3343
3344 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3345 {
3346         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3347 }
3348
3349 /*
3350  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3351  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3352  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3353  * then we drop the dentry now.
3354  *
3355  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3356  * do a
3357  *
3358  *      if (!d_unhashed(dentry))
3359  *              return -EBUSY;
3360  *
3361  * if it cannot handle the case of removing a directory
3362  * that is still in use by something else..
3363  */
3364 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3365 {
3366         shrink_dcache_parent(dentry);
3367         spin_lock(&dentry->d_lock);
3368         if (dentry->d_lockref.count == 1)
3369                 __d_drop(dentry);
3370         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3371 }
3372
3373 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3374 {
3375         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3376
3377         if (error)
3378                 return error;
3379
3380         if (!dir->i_op->rmdir)
3381                 return -EPERM;
3382
3383         dget(dentry);
3384         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3385
3386         error = -EBUSY;
3387         if (d_mountpoint(dentry))
3388                 goto out;
3389
3390         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3391         if (error)
3392                 goto out;
3393
3394         shrink_dcache_parent(dentry);
3395         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3396         if (error)
3397                 goto out;
3398
3399         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3400         dont_mount(dentry);
3401
3402 out:
3403         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3404         dput(dentry);
3405         if (!error)
3406                 d_delete(dentry);
3407         return error;
3408 }
3409
3410 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3411 {
3412         int error = 0;
3413         struct filename *name;
3414         struct dentry *dentry;
3415         struct nameidata nd;
3416         unsigned int lookup_flags = 0;
3417 retry:
3418         name = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, lookup_flags);
3419         if (IS_ERR(name))
3420                 return PTR_ERR(name);
3421
3422         switch(nd.last_type) {
3423         case LAST_DOTDOT:
3424                 error = -ENOTEMPTY;
3425                 goto exit1;
3426         case LAST_DOT:
3427                 error = -EINVAL;
3428                 goto exit1;
3429         case LAST_ROOT:
3430                 error = -EBUSY;
3431                 goto exit1;
3432         }
3433
3434         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3435         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3436         if (error)
3437                 goto exit1;
3438
3439         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3440         dentry = lookup_hash(&nd);
3441         error = PTR_ERR(dentry);
3442         if (IS_ERR(dentry))
3443                 goto exit2;
3444         if (!dentry->d_inode) {
3445                 error = -ENOENT;
3446                 goto exit3;
3447         }
3448         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
3449         if (error)
3450                 goto exit3;
3451         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3452 exit3:
3453         dput(dentry);
3454 exit2:
3455         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3456         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3457 exit1:
3458         path_put(&nd.path);
3459         putname(name);
3460         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3461                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3462                 goto retry;
3463         }
3464         return error;
3465 }
3466
3467 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3468 {
3469         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3470 }
3471
3472 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3473 {
3474         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3475
3476         if (error)
3477                 return error;
3478
3479         if (!dir->i_op->unlink)
3480                 return -EPERM;
3481
3482         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3483         if (d_mountpoint(dentry))
3484                 error = -EBUSY;
3485         else {
3486                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3487                 if (!error) {
3488                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3489                         if (!error)
3490                                 dont_mount(dentry);
3491                 }
3492         }
3493         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3494
3495         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3496         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3497                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
3498                 d_delete(dentry);
3499         }
3500
3501         return error;
3502 }
3503
3504 /*
3505  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3506  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3507  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3508  * while waiting on the I/O.
3509  */
3510 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3511 {
3512         int error;
3513         struct filename *name;
3514         struct dentry *dentry;
3515         struct nameidata nd;
3516         struct inode *inode = NULL;
3517         unsigned int lookup_flags = 0;
3518 retry:
3519         name = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, lookup_flags);
3520         if (IS_ERR(name))
3521                 return PTR_ERR(name);
3522
3523         error = -EISDIR;
3524         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3525                 goto exit1;
3526
3527         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3528         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3529         if (error)
3530                 goto exit1;
3531
3532         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3533         dentry = lookup_hash(&nd);
3534         error = PTR_ERR(dentry);
3535         if (!IS_ERR(dentry)) {
3536                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3537                 if (nd.last.name[nd.last.len])
3538                         goto slashes;
3539                 inode = dentry->d_inode;
3540                 if (!inode)
3541                         goto slashes;
3542                 ihold(inode);
3543                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
3544                 if (error)
3545                         goto exit2;
3546                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3547 exit2:
3548                 dput(dentry);
3549         }
3550         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3551         if (inode)
3552                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3553         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3554 exit1:
3555         path_put(&nd.path);
3556         putname(name);
3557         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3558                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3559                 inode = NULL;
3560                 goto retry;
3561         }
3562         return error;
3563
3564 slashes:
3565         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
3566                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
3567         goto exit2;
3568 }
3569
3570 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3571 {
3572         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3573                 return -EINVAL;
3574
3575         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3576                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3577
3578         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3579 }
3580
3581 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3582 {
3583         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3584 }
3585
3586 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3587 {
3588         int error = may_create(dir, dentry);
3589
3590         if (error)
3591                 return error;
3592
3593         if (!dir->i_op->symlink)
3594                 return -EPERM;
3595
3596         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3597         if (error)
3598                 return error;
3599
3600         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3601         if (!error)
3602                 fsnotify_create(dir, dentry);
3603         return error;
3604 }
3605
3606 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3607                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3608 {
3609         int error;
3610         struct filename *from;
3611         struct dentry *dentry;
3612         struct path path;
3613         unsigned int lookup_flags = 0;
3614
3615         from = getname(oldname);
3616         if (IS_ERR(from))
3617                 return PTR_ERR(from);
3618 retry:
3619         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
3620         error = PTR_ERR(dentry);
3621         if (IS_ERR(dentry))
3622                 goto out_putname;
3623
3624         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
3625         if (!error)
3626                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
3627         done_path_create(&path, dentry);
3628         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3629                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3630                 goto retry;
3631         }
3632 out_putname:
3633         putname(from);
3634         return error;
3635 }
3636
3637 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3638 {
3639         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3640 }
3641
3642 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3643 {
3644         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3645         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3646         int error;
3647
3648         if (!inode)
3649                 return -ENOENT;
3650
3651         error = may_create(dir, new_dentry);
3652         if (error)
3653                 return error;
3654
3655         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3656                 return -EXDEV;
3657
3658         /*
3659          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3660          */
3661         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3662                 return -EPERM;
3663         if (!dir->i_op->link)
3664                 return -EPERM;
3665         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3666                 return -EPERM;
3667
3668         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3669         if (error)
3670                 return error;
3671
3672         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3673         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3674         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
3675                 error =  -ENOENT;
3676         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
3677                 error = -EMLINK;
3678         else
3679                 error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3680
3681         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
3682                 spin_lock(&inode->i_lock);
3683                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
3684                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3685         }
3686         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3687         if (!error)
3688                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3689         return error;
3690 }
3691
3692 /*
3693  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3694  * security-related surprises by not following symlinks on the
3695  * newname.  --KAB
3696  *
3697  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3698  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3699  * and other special files.  --ADM
3700  */
3701 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3702                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3703 {
3704         struct dentry *new_dentry;
3705         struct path old_path, new_path;
3706         int how = 0;
3707         int error;
3708
3709         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
3710                 return -EINVAL;
3711         /*
3712          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
3713          * This ensures that not everyone will be able to create
3714          * handlink using the passed filedescriptor.
3715          */
3716         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3717                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3718                         return -ENOENT;
3719                 how = LOOKUP_EMPTY;
3720         }
3721
3722         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3723                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3724 retry:
3725         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3726         if (error)
3727                 return error;
3728
3729         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
3730                                         (how & LOOKUP_REVAL));
3731         error = PTR_ERR(new_dentry);
3732         if (IS_ERR(new_dentry))
3733                 goto out;
3734
3735         error = -EXDEV;
3736         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
3737                 goto out_dput;
3738         error = may_linkat(&old_path);
3739         if (unlikely(error))
3740                 goto out_dput;
3741         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3742         if (error)
3743                 goto out_dput;
3744         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry);
3745 out_dput:
3746         done_path_create(&new_path, new_dentry);
3747         if (retry_estale(error, how)) {
3748                 how |= LOOKUP_REVAL;
3749                 goto retry;
3750         }
3751 out:
3752         path_put(&old_path);
3753
3754         return error;
3755 }
3756
3757 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3758 {
3759         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3760 }
3761
3762 /*
3763  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3764  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3765  * Problems:
3766  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3767  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3768  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3769  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3770  *         story.
3771  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3772  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3773  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3774  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3775  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3776  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3777  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3778  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3779  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3780  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3781  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3782  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3783  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3784  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3785  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3786  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3787  *         locking].
3788  */
3789 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3790                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3791 {
3792         int error = 0;
3793         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3794         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
3795
3796         /*
3797          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3798          * we'll need to flip '..'.
3799          */
3800         if (new_dir != old_dir) {
3801                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3802                 if (error)
3803                         return error;
3804         }
3805
3806         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3807         if (error)
3808                 return error;
3809
3810         dget(new_dentry);
3811         if (target)
3812                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3813
3814         error = -EBUSY;
3815         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
3816                 goto out;
3817
3818         error = -EMLINK;
3819         if (max_links && !target && new_dir != old_dir &&
3820             new_dir->i_nlink >= max_links)
3821                 goto out;
3822
3823         if (target)
3824                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
3825         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3826         if (error)
3827                 goto out;
3828
3829         if (target) {
3830                 target->i_flags |= S_DEAD;
3831                 dont_mount(new_dentry);
3832         }
3833 out:
3834         if (target)
3835                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3836         dput(new_dentry);
3837         if (!error)
3838                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3839                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3840         return error;
3841 }
3842
3843 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3844                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3845 {
3846         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3847         int error;
3848
3849         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3850         if (error)
3851                 return error;
3852
3853         dget(new_dentry);
3854         if (target)
3855                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3856
3857         error = -EBUSY;
3858         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3859                 goto out;
3860
3861         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3862         if (error)
3863                 goto out;
3864
3865         if (target)
3866                 dont_mount(new_dentry);
3867         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3868                 d_move(old_dentry, new_dentry);
3869 out:
3870         if (target)
3871                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3872         dput(new_dentry);
3873         return error;
3874 }
3875
3876 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3877                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3878 {
3879         int error;
3880         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3881         const unsigned char *old_name;
3882
3883         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3884                 return 0;
3885  
3886         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3887         if (error)
3888                 return error;
3889
3890         if (!new_dentry->d_inode)
3891                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3892         else
3893                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3894         if (error)
3895                 return error;
3896
3897         if (!old_dir->i_op->rename)
3898                 return -EPERM;
3899
3900         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3901
3902         if (is_dir)
3903                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3904         else
3905                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3906         if (!error)
3907                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3908                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3909         fsnotify_oldname_free(old_name);
3910
3911         return error;
3912 }
3913
3914 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3915                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3916 {
3917         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3918         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3919         struct dentry *trap;
3920         struct nameidata oldnd, newnd;
3921         struct filename *from;
3922         struct filename *to;
3923         unsigned int lookup_flags = 0;
3924         bool should_retry = false;
3925         int error;
3926 retry:
3927         from = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, lookup_flags);
3928         if (IS_ERR(from)) {
3929                 error = PTR_ERR(from);
3930                 goto exit;
3931         }
3932
3933         to = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, lookup_flags);
3934         if (IS_ERR(to)) {
3935                 error = PTR_ERR(to);
3936                 goto exit1;
3937         }
3938
3939         error = -EXDEV;
3940         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3941                 goto exit2;
3942
3943         old_dir = oldnd.path.dentry;
3944         error = -EBUSY;
3945         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3946                 goto exit2;
3947
3948         new_dir = newnd.path.dentry;
3949         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3950                 goto exit2;
3951
3952         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3953         if (error)
3954                 goto exit2;
3955
3956         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3957         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3958         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3959
3960         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3961
3962         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3963         error = PTR_ERR(old_dentry);
3964         if (IS_ERR(old_dentry))
3965                 goto exit3;
3966         /* source must exist */
3967         error = -ENOENT;
3968         if (!old_dentry->d_inode)
3969                 goto exit4;
3970         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3971         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3972                 error = -ENOTDIR;
3973                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3974                         goto exit4;
3975                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3976                         goto exit4;
3977         }
3978         /* source should not be ancestor of target */
3979         error = -EINVAL;
3980         if (old_dentry == trap)
3981                 goto exit4;
3982         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3983         error = PTR_ERR(new_dentry);
3984         if (IS_ERR(new_dentry))
3985                 goto exit4;
3986         /* target should not be an ancestor of source */
3987         error = -ENOTEMPTY;
3988         if (new_dentry == trap)
3989                 goto exit5;
3990
3991         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3992                                      &newnd.path, new_dentry);
3993         if (error)
3994                 goto exit5;
3995         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3996                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3997 exit5:
3998         dput(new_dentry);
3999 exit4:
4000         dput(old_dentry);
4001 exit3:
4002         unlock_rename(new_dir, old_dir);
4003         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
4004 exit2:
4005         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4006                 should_retry = true;
4007         path_put(&newnd.path);
4008         putname(to);
4009 exit1:
4010         path_put(&oldnd.path);
4011         putname(from);
4012         if (should_retry) {
4013                 should_retry = false;
4014                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4015                 goto retry;
4016         }
4017 exit:
4018         return error;
4019 }
4020
4021 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4022 {
4023         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
4024 }
4025
4026 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4027 {
4028         int len;
4029
4030         len = PTR_ERR(link);
4031         if (IS_ERR(link))
4032                 goto out;
4033
4034         len = strlen(link);
4035         if (len > (unsigned) buflen)
4036                 len = buflen;
4037         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4038                 len = -EFAULT;
4039 out:
4040         return len;
4041 }
4042
4043 /*
4044  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
4045  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
4046  * using) it for any given inode is up to filesystem.
4047  */
4048 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4049 {
4050         struct nameidata nd;
4051         void *cookie;
4052         int res;
4053
4054         nd.depth = 0;
4055         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
4056         if (IS_ERR(cookie))
4057                 return PTR_ERR(cookie);
4058
4059         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
4060         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
4061                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
4062         return res;
4063 }
4064
4065 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
4066 {
4067         return __vfs_follow_link(nd, link);
4068 }
4069
4070 /* get the link contents into pagecache */
4071 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
4072 {
4073         char *kaddr;
4074         struct page *page;
4075         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
4076         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4077         if (IS_ERR(page))
4078                 return (char*)page;
4079         *ppage = page;
4080         kaddr = kmap(page);
4081         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4082         return kaddr;
4083 }
4084
4085 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4086 {
4087         struct page *page = NULL;
4088         char *s = page_getlink(dentry, &page);
4089         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
4090         if (page) {
4091                 kunmap(page);
4092                 page_cache_release(page);
4093         }
4094         return res;
4095 }
4096
4097 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
4098 {
4099         struct page *page = NULL;
4100         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
4101         return page;
4102 }
4103
4104 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
4105 {
4106         struct page *page = cookie;
4107
4108         if (page) {
4109                 kunmap(page);
4110                 page_cache_release(page);
4111         }
4112 }
4113
4114 /*
4115  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4116  */
4117 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4118 {
4119         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4120         struct page *page;
4121         void *fsdata;
4122         int err;
4123         char *kaddr;
4124         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
4125         if (nofs)
4126                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4127
4128 retry:
4129         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4130                                 flags, &page, &fsdata);
4131         if (err)
4132                 goto fail;
4133
4134         kaddr = kmap_atomic(page);
4135         memcpy(kaddr, symname, len-1);
4136         kunmap_atomic(kaddr);
4137
4138         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4139                                                         page, fsdata);
4140         if (err < 0)
4141                 goto fail;
4142         if (err < len-1)
4143                 goto retry;
4144
4145         mark_inode_dirty(inode);
4146         return 0;
4147 fail:
4148         return err;
4149 }
4150
4151 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4152 {
4153         return __page_symlink(inode, symname, len,
4154                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
4155 }
4156
4157 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4158         .readlink       = generic_readlink,
4159         .follow_link    = page_follow_link_light,
4160         .put_link       = page_put_link,
4161 };
4162
4163 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
4164 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
4165 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
4166 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
4167 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* nfsd */
4168 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
4169 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
4170 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
4171 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4172 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4173 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4174 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4175 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
4176 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
4177 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
4178 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
4179 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
4180 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
4181 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
4182 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
4183 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
4184 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
4185 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
4186 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
4187 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4188 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
4189 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
4190 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
4191 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
4192 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);