]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - fs/namei.c
Merge tag 'stable/for-linus-3.7-arm-tag' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[~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 static char *getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
121 {
122         char *result = __getname(), *err;
123         int len;
124
125         if (unlikely(!result))
126                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
127
128         len = strncpy_from_user(result, filename, PATH_MAX);
129         err = ERR_PTR(len);
130         if (unlikely(len < 0))
131                 goto error;
132
133         /* The empty path is special. */
134         if (unlikely(!len)) {
135                 if (empty)
136                         *empty = 1;
137                 err = ERR_PTR(-ENOENT);
138                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY))
139                         goto error;
140         }
141
142         err = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
143         if (likely(len < PATH_MAX)) {
144                 audit_getname(result);
145                 return result;
146         }
147
148 error:
149         __putname(result);
150         return err;
151 }
152
153 char *getname(const char __user * filename)
154 {
155         return getname_flags(filename, 0, NULL);
156 }
157
158 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
159 void putname(const char *name)
160 {
161         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
162                 audit_putname(name);
163         else
164                 __putname(name);
165 }
166 EXPORT_SYMBOL(putname);
167 #endif
168
169 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
170 {
171 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
172         struct posix_acl *acl;
173
174         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
175                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
176                 if (!acl)
177                         return -EAGAIN;
178                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
179                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
180                         return -ECHILD;
181                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
182         }
183
184         acl = get_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
185
186         /*
187          * A filesystem can force a ACL callback by just never filling the
188          * ACL cache. But normally you'd fill the cache either at inode
189          * instantiation time, or on the first ->get_acl call.
190          *
191          * If the filesystem doesn't have a get_acl() function at all, we'll
192          * just create the negative cache entry.
193          */
194         if (acl == ACL_NOT_CACHED) {
195                 if (inode->i_op->get_acl) {
196                         acl = inode->i_op->get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
197                         if (IS_ERR(acl))
198                                 return PTR_ERR(acl);
199                 } else {
200                         set_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS, NULL);
201                         return -EAGAIN;
202                 }
203         }
204
205         if (acl) {
206                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
207                 posix_acl_release(acl);
208                 return error;
209         }
210 #endif
211
212         return -EAGAIN;
213 }
214
215 /*
216  * This does the basic permission checking
217  */
218 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
219 {
220         unsigned int mode = inode->i_mode;
221
222         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
223                 mode >>= 6;
224         else {
225                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
226                         int error = check_acl(inode, mask);
227                         if (error != -EAGAIN)
228                                 return error;
229                 }
230
231                 if (in_group_p(inode->i_gid))
232                         mode >>= 3;
233         }
234
235         /*
236          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
237          */
238         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
239                 return 0;
240         return -EACCES;
241 }
242
243 /**
244  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
245  * @inode:      inode to check access rights for
246  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
247  *
248  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
249  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
250  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
251  * are used for other things.
252  *
253  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
254  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
255  * It would then be called again in ref-walk mode.
256  */
257 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
258 {
259         int ret;
260
261         /*
262          * Do the basic permission checks.
263          */
264         ret = acl_permission_check(inode, mask);
265         if (ret != -EACCES)
266                 return ret;
267
268         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
269                 /* DACs are overridable for directories */
270                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
271                         return 0;
272                 if (!(mask & MAY_WRITE))
273                         if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
274                                 return 0;
275                 return -EACCES;
276         }
277         /*
278          * Read/write DACs are always overridable.
279          * Executable DACs are overridable when there is
280          * at least one exec bit set.
281          */
282         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
283                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
284                         return 0;
285
286         /*
287          * Searching includes executable on directories, else just read.
288          */
289         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
290         if (mask == MAY_READ)
291                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
292                         return 0;
293
294         return -EACCES;
295 }
296
297 /*
298  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
299  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
300  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
301  * permission function, use the fast case".
302  */
303 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
304 {
305         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
306                 if (likely(inode->i_op->permission))
307                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
308
309                 /* This gets set once for the inode lifetime */
310                 spin_lock(&inode->i_lock);
311                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
312                 spin_unlock(&inode->i_lock);
313         }
314         return generic_permission(inode, mask);
315 }
316
317 /**
318  * __inode_permission - Check for access rights to a given inode
319  * @inode: Inode to check permission on
320  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
321  *
322  * Check for read/write/execute permissions on an inode.
323  *
324  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
325  *
326  * This does not check for a read-only file system.  You probably want
327  * inode_permission().
328  */
329 int __inode_permission(struct inode *inode, int mask)
330 {
331         int retval;
332
333         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
334                 /*
335                  * Nobody gets write access to an immutable file.
336                  */
337                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
338                         return -EACCES;
339         }
340
341         retval = do_inode_permission(inode, mask);
342         if (retval)
343                 return retval;
344
345         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
346         if (retval)
347                 return retval;
348
349         return security_inode_permission(inode, mask);
350 }
351
352 /**
353  * sb_permission - Check superblock-level permissions
354  * @sb: Superblock of inode to check permission on
355  * @inode: Inode to check permission on
356  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
357  *
358  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
359  */
360 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
361 {
362         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
363                 umode_t mode = inode->i_mode;
364
365                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
366                 if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
367                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
368                         return -EROFS;
369         }
370         return 0;
371 }
372
373 /**
374  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
375  * @inode: Inode to check permission on
376  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
377  *
378  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
379  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
380  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
381  *
382  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
383  */
384 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
385 {
386         int retval;
387
388         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
389         if (retval)
390                 return retval;
391         return __inode_permission(inode, mask);
392 }
393
394 /**
395  * path_get - get a reference to a path
396  * @path: path to get the reference to
397  *
398  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
399  */
400 void path_get(struct path *path)
401 {
402         mntget(path->mnt);
403         dget(path->dentry);
404 }
405 EXPORT_SYMBOL(path_get);
406
407 /**
408  * path_put - put a reference to a path
409  * @path: path to put the reference to
410  *
411  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
412  */
413 void path_put(struct path *path)
414 {
415         dput(path->dentry);
416         mntput(path->mnt);
417 }
418 EXPORT_SYMBOL(path_put);
419
420 /*
421  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
422  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
423  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
424  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
425  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
426  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
427  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
428  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
429  */
430
431 static inline void lock_rcu_walk(void)
432 {
433         br_read_lock(&vfsmount_lock);
434         rcu_read_lock();
435 }
436
437 static inline void unlock_rcu_walk(void)
438 {
439         rcu_read_unlock();
440         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
441 }
442
443 /**
444  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
445  * @nd: nameidata pathwalk data
446  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
447  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
448  *
449  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
450  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
451  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
452  */
453 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
454 {
455         struct fs_struct *fs = current->fs;
456         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
457         int want_root = 0;
458
459         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
460         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
461                 want_root = 1;
462                 spin_lock(&fs->lock);
463                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
464                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
465                         goto err_root;
466         }
467         spin_lock(&parent->d_lock);
468         if (!dentry) {
469                 if (!__d_rcu_to_refcount(parent, nd->seq))
470                         goto err_parent;
471                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
472         } else {
473                 if (dentry->d_parent != parent)
474                         goto err_parent;
475                 spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
476                 if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
477                         goto err_child;
478                 /*
479                  * If the sequence check on the child dentry passed, then
480                  * the child has not been removed from its parent. This
481                  * means the parent dentry must be valid and able to take
482                  * a reference at this point.
483                  */
484                 BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
485                 BUG_ON(!parent->d_count);
486                 parent->d_count++;
487                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
488         }
489         spin_unlock(&parent->d_lock);
490         if (want_root) {
491                 path_get(&nd->root);
492                 spin_unlock(&fs->lock);
493         }
494         mntget(nd->path.mnt);
495
496         unlock_rcu_walk();
497         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
498         return 0;
499
500 err_child:
501         spin_unlock(&dentry->d_lock);
502 err_parent:
503         spin_unlock(&parent->d_lock);
504 err_root:
505         if (want_root)
506                 spin_unlock(&fs->lock);
507         return -ECHILD;
508 }
509
510 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
511 {
512         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
513 }
514
515 /**
516  * complete_walk - successful completion of path walk
517  * @nd:  pointer nameidata
518  *
519  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
520  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
521  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
522  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
523  * need to drop nd->path.
524  */
525 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
526 {
527         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
528         int status;
529
530         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
531                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
532                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
533                         nd->root.mnt = NULL;
534                 spin_lock(&dentry->d_lock);
535                 if (unlikely(!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))) {
536                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
537                         unlock_rcu_walk();
538                         return -ECHILD;
539                 }
540                 BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
541                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
542                 mntget(nd->path.mnt);
543                 unlock_rcu_walk();
544         }
545
546         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
547                 return 0;
548
549         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
550                 return 0;
551
552         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
553                 return 0;
554
555         /* Note: we do not d_invalidate() */
556         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
557         if (status > 0)
558                 return 0;
559
560         if (!status)
561                 status = -ESTALE;
562
563         path_put(&nd->path);
564         return status;
565 }
566
567 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
568 {
569         if (!nd->root.mnt)
570                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
571 }
572
573 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
574
575 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
576 {
577         if (!nd->root.mnt) {
578                 struct fs_struct *fs = current->fs;
579                 unsigned seq;
580
581                 do {
582                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
583                         nd->root = fs->root;
584                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
585                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
586         }
587 }
588
589 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
590 {
591         int ret;
592
593         if (IS_ERR(link))
594                 goto fail;
595
596         if (*link == '/') {
597                 set_root(nd);
598                 path_put(&nd->path);
599                 nd->path = nd->root;
600                 path_get(&nd->root);
601                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
602         }
603         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
604
605         ret = link_path_walk(link, nd);
606         return ret;
607 fail:
608         path_put(&nd->path);
609         return PTR_ERR(link);
610 }
611
612 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
613 {
614         dput(path->dentry);
615         if (path->mnt != nd->path.mnt)
616                 mntput(path->mnt);
617 }
618
619 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
620                                         struct nameidata *nd)
621 {
622         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
623                 dput(nd->path.dentry);
624                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
625                         mntput(nd->path.mnt);
626         }
627         nd->path.mnt = path->mnt;
628         nd->path.dentry = path->dentry;
629 }
630
631 /*
632  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
633  * caller must have taken a reference to path beforehand.
634  */
635 void nd_jump_link(struct nameidata *nd, struct path *path)
636 {
637         path_put(&nd->path);
638
639         nd->path = *path;
640         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
641         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
642
643         BUG_ON(nd->inode->i_op->follow_link);
644 }
645
646 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
647 {
648         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
649         if (inode->i_op->put_link)
650                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
651         path_put(link);
652 }
653
654 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 1;
655 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 1;
656
657 /**
658  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
659  * @link: The path of the symlink
660  * @nd: nameidata pathwalk data
661  *
662  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
663  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
664  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
665  * processes from failing races against path names that may change out
666  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
667  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
668  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
669  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
670  *
671  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
672  */
673 static inline int may_follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd)
674 {
675         const struct inode *inode;
676         const struct inode *parent;
677
678         if (!sysctl_protected_symlinks)
679                 return 0;
680
681         /* Allowed if owner and follower match. */
682         inode = link->dentry->d_inode;
683         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
684                 return 0;
685
686         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
687         parent = nd->path.dentry->d_inode;
688         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
689                 return 0;
690
691         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
692         if (uid_eq(parent->i_uid, inode->i_uid))
693                 return 0;
694
695         path_put_conditional(link, nd);
696         path_put(&nd->path);
697         audit_log_link_denied("follow_link", link);
698         return -EACCES;
699 }
700
701 /**
702  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
703  * @inode: the source inode to hardlink from
704  *
705  * Return false if at least one of the following conditions:
706  *    - inode is not a regular file
707  *    - inode is setuid
708  *    - inode is setgid and group-exec
709  *    - access failure for read and write
710  *
711  * Otherwise returns true.
712  */
713 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
714 {
715         umode_t mode = inode->i_mode;
716
717         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
718         if (!S_ISREG(mode))
719                 return false;
720
721         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
722         if (mode & S_ISUID)
723                 return false;
724
725         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
726         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
727                 return false;
728
729         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
730         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
731                 return false;
732
733         return true;
734 }
735
736 /**
737  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
738  * @link: the source to hardlink from
739  *
740  * Block hardlink when all of:
741  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
742  *  - fsuid does not match inode
743  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
744  *  - not CAP_FOWNER
745  *
746  * Returns 0 if successful, -ve on error.
747  */
748 static int may_linkat(struct path *link)
749 {
750         const struct cred *cred;
751         struct inode *inode;
752
753         if (!sysctl_protected_hardlinks)
754                 return 0;
755
756         cred = current_cred();
757         inode = link->dentry->d_inode;
758
759         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
760          * otherwise, it must be a safe source.
761          */
762         if (uid_eq(cred->fsuid, inode->i_uid) || safe_hardlink_source(inode) ||
763             capable(CAP_FOWNER))
764                 return 0;
765
766         audit_log_link_denied("linkat", link);
767         return -EPERM;
768 }
769
770 static __always_inline int
771 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
772 {
773         struct dentry *dentry = link->dentry;
774         int error;
775         char *s;
776
777         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
778
779         if (link->mnt == nd->path.mnt)
780                 mntget(link->mnt);
781
782         error = -ELOOP;
783         if (unlikely(current->total_link_count >= 40))
784                 goto out_put_nd_path;
785
786         cond_resched();
787         current->total_link_count++;
788
789         touch_atime(link);
790         nd_set_link(nd, NULL);
791
792         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
793         if (error)
794                 goto out_put_nd_path;
795
796         nd->last_type = LAST_BIND;
797         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
798         error = PTR_ERR(*p);
799         if (IS_ERR(*p))
800                 goto out_put_nd_path;
801
802         error = 0;
803         s = nd_get_link(nd);
804         if (s) {
805                 error = __vfs_follow_link(nd, s);
806                 if (unlikely(error))
807                         put_link(nd, link, *p);
808         }
809
810         return error;
811
812 out_put_nd_path:
813         path_put(&nd->path);
814         path_put(link);
815         return error;
816 }
817
818 static int follow_up_rcu(struct path *path)
819 {
820         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
821         struct mount *parent;
822         struct dentry *mountpoint;
823
824         parent = mnt->mnt_parent;
825         if (&parent->mnt == path->mnt)
826                 return 0;
827         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
828         path->dentry = mountpoint;
829         path->mnt = &parent->mnt;
830         return 1;
831 }
832
833 /*
834  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
835  *
836  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
837  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
838  * Up is towards /.
839  *
840  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
841  * root.
842  */
843 int follow_up(struct path *path)
844 {
845         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
846         struct mount *parent;
847         struct dentry *mountpoint;
848
849         br_read_lock(&vfsmount_lock);
850         parent = mnt->mnt_parent;
851         if (parent == mnt) {
852                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
853                 return 0;
854         }
855         mntget(&parent->mnt);
856         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
857         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
858         dput(path->dentry);
859         path->dentry = mountpoint;
860         mntput(path->mnt);
861         path->mnt = &parent->mnt;
862         return 1;
863 }
864
865 /*
866  * Perform an automount
867  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
868  *   were called with.
869  */
870 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
871                             bool *need_mntput)
872 {
873         struct vfsmount *mnt;
874         int err;
875
876         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
877                 return -EREMOTE;
878
879         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
880          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
881          * the name.
882          *
883          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
884          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
885          * traverse through the mountpoint or wants to open the
886          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
887          * as being automount points.  These will need the attentions
888          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
889          */
890         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
891                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
892             path->dentry->d_inode)
893                 return -EISDIR;
894
895         current->total_link_count++;
896         if (current->total_link_count >= 40)
897                 return -ELOOP;
898
899         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
900         if (IS_ERR(mnt)) {
901                 /*
902                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
903                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
904                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
905                  *
906                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
907                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
908                  * the path is inaccessible and we should say so.
909                  */
910                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
911                         return -EREMOTE;
912                 return PTR_ERR(mnt);
913         }
914
915         if (!mnt) /* mount collision */
916                 return 0;
917
918         if (!*need_mntput) {
919                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
920                 mntget(path->mnt);
921                 *need_mntput = true;
922         }
923         err = finish_automount(mnt, path);
924
925         switch (err) {
926         case -EBUSY:
927                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
928                 return 0;
929         case 0:
930                 path_put(path);
931                 path->mnt = mnt;
932                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
933                 return 0;
934         default:
935                 return err;
936         }
937
938 }
939
940 /*
941  * Handle a dentry that is managed in some way.
942  * - Flagged for transit management (autofs)
943  * - Flagged as mountpoint
944  * - Flagged as automount point
945  *
946  * This may only be called in refwalk mode.
947  *
948  * Serialization is taken care of in namespace.c
949  */
950 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
951 {
952         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
953         unsigned managed;
954         bool need_mntput = false;
955         int ret = 0;
956
957         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
958          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
959          * the components of that value change under us */
960         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
961                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
962                unlikely(managed != 0)) {
963                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
964                  * being held. */
965                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
966                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
967                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
968                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
969                         if (ret < 0)
970                                 break;
971                 }
972
973                 /* Transit to a mounted filesystem. */
974                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
975                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
976                         if (mounted) {
977                                 dput(path->dentry);
978                                 if (need_mntput)
979                                         mntput(path->mnt);
980                                 path->mnt = mounted;
981                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
982                                 need_mntput = true;
983                                 continue;
984                         }
985
986                         /* Something is mounted on this dentry in another
987                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
988                          * namespace got unmounted before we managed to get the
989                          * vfsmount_lock */
990                 }
991
992                 /* Handle an automount point */
993                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
994                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
995                         if (ret < 0)
996                                 break;
997                         continue;
998                 }
999
1000                 /* We didn't change the current path point */
1001                 break;
1002         }
1003
1004         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1005                 mntput(path->mnt);
1006         if (ret == -EISDIR)
1007                 ret = 0;
1008         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
1009 }
1010
1011 int follow_down_one(struct path *path)
1012 {
1013         struct vfsmount *mounted;
1014
1015         mounted = lookup_mnt(path);
1016         if (mounted) {
1017                 dput(path->dentry);
1018                 mntput(path->mnt);
1019                 path->mnt = mounted;
1020                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1021                 return 1;
1022         }
1023         return 0;
1024 }
1025
1026 static inline bool managed_dentry_might_block(struct dentry *dentry)
1027 {
1028         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT &&
1029                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) < 0);
1030 }
1031
1032 /*
1033  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1034  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1035  */
1036 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1037                                struct inode **inode)
1038 {
1039         for (;;) {
1040                 struct mount *mounted;
1041                 /*
1042                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1043                  * that wants to block transit.
1044                  */
1045                 if (unlikely(managed_dentry_might_block(path->dentry)))
1046                         return false;
1047
1048                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1049                         break;
1050
1051                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
1052                 if (!mounted)
1053                         break;
1054                 path->mnt = &mounted->mnt;
1055                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1056                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1057                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1058                 /*
1059                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1060                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1061                  * because a mount-point is always pinned.
1062                  */
1063                 *inode = path->dentry->d_inode;
1064         }
1065         return true;
1066 }
1067
1068 static void follow_mount_rcu(struct nameidata *nd)
1069 {
1070         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
1071                 struct mount *mounted;
1072                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry, 1);
1073                 if (!mounted)
1074                         break;
1075                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1076                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1077                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1078         }
1079 }
1080
1081 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1082 {
1083         set_root_rcu(nd);
1084
1085         while (1) {
1086                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1087                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1088                         break;
1089                 }
1090                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1091                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1092                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1093                         unsigned seq;
1094
1095                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1096                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1097                                 goto failed;
1098                         nd->path.dentry = parent;
1099                         nd->seq = seq;
1100                         break;
1101                 }
1102                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1103                         break;
1104                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1105         }
1106         follow_mount_rcu(nd);
1107         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1108         return 0;
1109
1110 failed:
1111         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1112         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1113                 nd->root.mnt = NULL;
1114         unlock_rcu_walk();
1115         return -ECHILD;
1116 }
1117
1118 /*
1119  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1120  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1121  * caller is permitted to proceed or not.
1122  */
1123 int follow_down(struct path *path)
1124 {
1125         unsigned managed;
1126         int ret;
1127
1128         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1129                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1130                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1131                  * being held.
1132                  *
1133                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1134                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1135                  * other than its daemon the right to mount on its
1136                  * superstructure.
1137                  *
1138                  * The filesystem may sleep at this point.
1139                  */
1140                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1141                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1142                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1143                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1144                                 path->dentry, false);
1145                         if (ret < 0)
1146                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1147                 }
1148
1149                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1150                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1151                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1152                         if (!mounted)
1153                                 break;
1154                         dput(path->dentry);
1155                         mntput(path->mnt);
1156                         path->mnt = mounted;
1157                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1158                         continue;
1159                 }
1160
1161                 /* Don't handle automount points here */
1162                 break;
1163         }
1164         return 0;
1165 }
1166
1167 /*
1168  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1169  */
1170 static void follow_mount(struct path *path)
1171 {
1172         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1173                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1174                 if (!mounted)
1175                         break;
1176                 dput(path->dentry);
1177                 mntput(path->mnt);
1178                 path->mnt = mounted;
1179                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1180         }
1181 }
1182
1183 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1184 {
1185         set_root(nd);
1186
1187         while(1) {
1188                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1189
1190                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1191                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1192                         break;
1193                 }
1194                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1195                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1196                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1197                         dput(old);
1198                         break;
1199                 }
1200                 if (!follow_up(&nd->path))
1201                         break;
1202         }
1203         follow_mount(&nd->path);
1204         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1205 }
1206
1207 /*
1208  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1209  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1210  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1211  *
1212  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1213  */
1214 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1215                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1216 {
1217         struct dentry *dentry;
1218         int error;
1219
1220         *need_lookup = false;
1221         dentry = d_lookup(dir, name);
1222         if (dentry) {
1223                 if (d_need_lookup(dentry)) {
1224                         *need_lookup = true;
1225                 } else if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1226                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1227                         if (unlikely(error <= 0)) {
1228                                 if (error < 0) {
1229                                         dput(dentry);
1230                                         return ERR_PTR(error);
1231                                 } else if (!d_invalidate(dentry)) {
1232                                         dput(dentry);
1233                                         dentry = NULL;
1234                                 }
1235                         }
1236                 }
1237         }
1238
1239         if (!dentry) {
1240                 dentry = d_alloc(dir, name);
1241                 if (unlikely(!dentry))
1242                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1243
1244                 *need_lookup = true;
1245         }
1246         return dentry;
1247 }
1248
1249 /*
1250  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative but may be
1251  * hashed if it was pouplated with DCACHE_NEED_LOOKUP.
1252  *
1253  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1254  */
1255 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1256                                   unsigned int flags)
1257 {
1258         struct dentry *old;
1259
1260         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1261         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1262                 dput(dentry);
1263                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1264         }
1265
1266         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1267         if (unlikely(old)) {
1268                 dput(dentry);
1269                 dentry = old;
1270         }
1271         return dentry;
1272 }
1273
1274 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1275                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1276 {
1277         bool need_lookup;
1278         struct dentry *dentry;
1279
1280         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1281         if (!need_lookup)
1282                 return dentry;
1283
1284         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1285 }
1286
1287 /*
1288  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1289  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1290  *  It _is_ time-critical.
1291  */
1292 static int lookup_fast(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1293                        struct path *path, struct inode **inode)
1294 {
1295         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1296         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1297         int need_reval = 1;
1298         int status = 1;
1299         int err;
1300
1301         /*
1302          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1303          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1304          * do the non-racy lookup, below.
1305          */
1306         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1307                 unsigned seq;
1308                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, nd->inode);
1309                 if (!dentry)
1310                         goto unlazy;
1311
1312                 /*
1313                  * This sequence count validates that the inode matches
1314                  * the dentry name information from lookup.
1315                  */
1316                 *inode = dentry->d_inode;
1317                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1318                         return -ECHILD;
1319
1320                 /*
1321                  * This sequence count validates that the parent had no
1322                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1323                  *
1324                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1325                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1326                  */
1327                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1328                         return -ECHILD;
1329                 nd->seq = seq;
1330
1331                 if (unlikely(d_need_lookup(dentry)))
1332                         goto unlazy;
1333                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1334                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1335                         if (unlikely(status <= 0)) {
1336                                 if (status != -ECHILD)
1337                                         need_reval = 0;
1338                                 goto unlazy;
1339                         }
1340                 }
1341                 path->mnt = mnt;
1342                 path->dentry = dentry;
1343                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1344                         goto unlazy;
1345                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1346                         goto unlazy;
1347                 return 0;
1348 unlazy:
1349                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1350                         return -ECHILD;
1351         } else {
1352                 dentry = __d_lookup(parent, name);
1353         }
1354
1355         if (unlikely(!dentry))
1356                 goto need_lookup;
1357
1358         if (unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1359                 dput(dentry);
1360                 goto need_lookup;
1361         }
1362
1363         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1364                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1365         if (unlikely(status <= 0)) {
1366                 if (status < 0) {
1367                         dput(dentry);
1368                         return status;
1369                 }
1370                 if (!d_invalidate(dentry)) {
1371                         dput(dentry);
1372                         goto need_lookup;
1373                 }
1374         }
1375
1376         path->mnt = mnt;
1377         path->dentry = dentry;
1378         err = follow_managed(path, nd->flags);
1379         if (unlikely(err < 0)) {
1380                 path_put_conditional(path, nd);
1381                 return err;
1382         }
1383         if (err)
1384                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1385         *inode = path->dentry->d_inode;
1386         return 0;
1387
1388 need_lookup:
1389         return 1;
1390 }
1391
1392 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1393 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1394                        struct path *path)
1395 {
1396         struct dentry *dentry, *parent;
1397         int err;
1398
1399         parent = nd->path.dentry;
1400         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1401
1402         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1403         dentry = __lookup_hash(name, parent, nd->flags);
1404         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1405         if (IS_ERR(dentry))
1406                 return PTR_ERR(dentry);
1407         path->mnt = nd->path.mnt;
1408         path->dentry = dentry;
1409         err = follow_managed(path, nd->flags);
1410         if (unlikely(err < 0)) {
1411                 path_put_conditional(path, nd);
1412                 return err;
1413         }
1414         if (err)
1415                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1416         return 0;
1417 }
1418
1419 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1420 {
1421         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1422                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1423                 if (err != -ECHILD)
1424                         return err;
1425                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1426                         return -ECHILD;
1427         }
1428         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1429 }
1430
1431 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1432 {
1433         if (type == LAST_DOTDOT) {
1434                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1435                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1436                                 return -ECHILD;
1437                 } else
1438                         follow_dotdot(nd);
1439         }
1440         return 0;
1441 }
1442
1443 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1444 {
1445         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1446                 path_put(&nd->path);
1447         } else {
1448                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1449                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1450                         nd->root.mnt = NULL;
1451                 unlock_rcu_walk();
1452         }
1453 }
1454
1455 /*
1456  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1457  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1458  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1459  * for the common case.
1460  */
1461 static inline int should_follow_link(struct inode *inode, int follow)
1462 {
1463         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_NOFOLLOW))) {
1464                 if (likely(inode->i_op->follow_link))
1465                         return follow;
1466
1467                 /* This gets set once for the inode lifetime */
1468                 spin_lock(&inode->i_lock);
1469                 inode->i_opflags |= IOP_NOFOLLOW;
1470                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1471         }
1472         return 0;
1473 }
1474
1475 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1476                 struct qstr *name, int type, int follow)
1477 {
1478         struct inode *inode;
1479         int err;
1480         /*
1481          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1482          * to be able to know about the current root directory and
1483          * parent relationships.
1484          */
1485         if (unlikely(type != LAST_NORM))
1486                 return handle_dots(nd, type);
1487         err = lookup_fast(nd, name, path, &inode);
1488         if (unlikely(err)) {
1489                 if (err < 0)
1490                         goto out_err;
1491
1492                 err = lookup_slow(nd, name, path);
1493                 if (err < 0)
1494                         goto out_err;
1495
1496                 inode = path->dentry->d_inode;
1497         }
1498         err = -ENOENT;
1499         if (!inode)
1500                 goto out_path_put;
1501
1502         if (should_follow_link(inode, follow)) {
1503                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1504                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1505                                 err = -ECHILD;
1506                                 goto out_err;
1507                         }
1508                 }
1509                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1510                 return 1;
1511         }
1512         path_to_nameidata(path, nd);
1513         nd->inode = inode;
1514         return 0;
1515
1516 out_path_put:
1517         path_to_nameidata(path, nd);
1518 out_err:
1519         terminate_walk(nd);
1520         return err;
1521 }
1522
1523 /*
1524  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1525  * limiting consecutive symlinks to 40.
1526  *
1527  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1528  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1529  */
1530 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1531 {
1532         int res;
1533
1534         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1535                 path_put_conditional(path, nd);
1536                 path_put(&nd->path);
1537                 return -ELOOP;
1538         }
1539         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1540
1541         nd->depth++;
1542         current->link_count++;
1543
1544         do {
1545                 struct path link = *path;
1546                 void *cookie;
1547
1548                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1549                 if (res)
1550                         break;
1551                 res = walk_component(nd, path, &nd->last,
1552                                      nd->last_type, LOOKUP_FOLLOW);
1553                 put_link(nd, &link, cookie);
1554         } while (res > 0);
1555
1556         current->link_count--;
1557         nd->depth--;
1558         return res;
1559 }
1560
1561 /*
1562  * We really don't want to look at inode->i_op->lookup
1563  * when we don't have to. So we keep a cache bit in
1564  * the inode ->i_opflags field that says "yes, we can
1565  * do lookup on this inode".
1566  */
1567 static inline int can_lookup(struct inode *inode)
1568 {
1569         if (likely(inode->i_opflags & IOP_LOOKUP))
1570                 return 1;
1571         if (likely(!inode->i_op->lookup))
1572                 return 0;
1573
1574         /* We do this once for the lifetime of the inode */
1575         spin_lock(&inode->i_lock);
1576         inode->i_opflags |= IOP_LOOKUP;
1577         spin_unlock(&inode->i_lock);
1578         return 1;
1579 }
1580
1581 /*
1582  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1583  * operations one word at a time, but we are limited to:
1584  *
1585  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1586  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1587  *   fast.
1588  *
1589  * - Little-endian machines (so that we can generate the mask
1590  *   of low bytes efficiently). Again, we *could* do a byte
1591  *   swapping load on big-endian architectures if that is not
1592  *   expensive enough to make the optimization worthless.
1593  *
1594  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1595  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1596  *   crossing operation.
1597  *
1598  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1599  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1600  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1601  *   efficient population count instruction or similar.
1602  */
1603 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1604
1605 #include <asm/word-at-a-time.h>
1606
1607 #ifdef CONFIG_64BIT
1608
1609 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1610 {
1611         hash += hash >> (8*sizeof(int));
1612         return hash;
1613 }
1614
1615 #else   /* 32-bit case */
1616
1617 #define fold_hash(x) (x)
1618
1619 #endif
1620
1621 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1622 {
1623         unsigned long a, mask;
1624         unsigned long hash = 0;
1625
1626         for (;;) {
1627                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1628                 if (len < sizeof(unsigned long))
1629                         break;
1630                 hash += a;
1631                 hash *= 9;
1632                 name += sizeof(unsigned long);
1633                 len -= sizeof(unsigned long);
1634                 if (!len)
1635                         goto done;
1636         }
1637         mask = ~(~0ul << len*8);
1638         hash += mask & a;
1639 done:
1640         return fold_hash(hash);
1641 }
1642 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1643
1644 /*
1645  * Calculate the length and hash of the path component, and
1646  * return the length of the component;
1647  */
1648 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1649 {
1650         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1651         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1652
1653         hash = a = 0;
1654         len = -sizeof(unsigned long);
1655         do {
1656                 hash = (hash + a) * 9;
1657                 len += sizeof(unsigned long);
1658                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1659                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1660         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1661
1662         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1663         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1664
1665         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1666
1667         hash += a & zero_bytemask(mask);
1668         *hashp = fold_hash(hash);
1669
1670         return len + find_zero(mask);
1671 }
1672
1673 #else
1674
1675 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1676 {
1677         unsigned long hash = init_name_hash();
1678         while (len--)
1679                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1680         return end_name_hash(hash);
1681 }
1682 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1683
1684 /*
1685  * We know there's a real path component here of at least
1686  * one character.
1687  */
1688 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1689 {
1690         unsigned long hash = init_name_hash();
1691         unsigned long len = 0, c;
1692
1693         c = (unsigned char)*name;
1694         do {
1695                 len++;
1696                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1697                 c = (unsigned char)name[len];
1698         } while (c && c != '/');
1699         *hashp = end_name_hash(hash);
1700         return len;
1701 }
1702
1703 #endif
1704
1705 /*
1706  * Name resolution.
1707  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1708  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1709  *
1710  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1711  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1712  */
1713 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1714 {
1715         struct path next;
1716         int err;
1717         
1718         while (*name=='/')
1719                 name++;
1720         if (!*name)
1721                 return 0;
1722
1723         /* At this point we know we have a real path component. */
1724         for(;;) {
1725                 struct qstr this;
1726                 long len;
1727                 int type;
1728
1729                 err = may_lookup(nd);
1730                 if (err)
1731                         break;
1732
1733                 len = hash_name(name, &this.hash);
1734                 this.name = name;
1735                 this.len = len;
1736
1737                 type = LAST_NORM;
1738                 if (name[0] == '.') switch (len) {
1739                         case 2:
1740                                 if (name[1] == '.') {
1741                                         type = LAST_DOTDOT;
1742                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1743                                 }
1744                                 break;
1745                         case 1:
1746                                 type = LAST_DOT;
1747                 }
1748                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1749                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1750                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1751                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1752                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode,
1753                                                            &this);
1754                                 if (err < 0)
1755                                         break;
1756                         }
1757                 }
1758
1759                 if (!name[len])
1760                         goto last_component;
1761                 /*
1762                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1763                  * slash, and continue until no more slashes.
1764                  */
1765                 do {
1766                         len++;
1767                 } while (unlikely(name[len] == '/'));
1768                 if (!name[len])
1769                         goto last_component;
1770                 name += len;
1771
1772                 err = walk_component(nd, &next, &this, type, LOOKUP_FOLLOW);
1773                 if (err < 0)
1774                         return err;
1775
1776                 if (err) {
1777                         err = nested_symlink(&next, nd);
1778                         if (err)
1779                                 return err;
1780                 }
1781                 if (can_lookup(nd->inode))
1782                         continue;
1783                 err = -ENOTDIR; 
1784                 break;
1785                 /* here ends the main loop */
1786
1787 last_component:
1788                 nd->last = this;
1789                 nd->last_type = type;
1790                 return 0;
1791         }
1792         terminate_walk(nd);
1793         return err;
1794 }
1795
1796 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1797                      struct nameidata *nd, struct file **fp)
1798 {
1799         int retval = 0;
1800
1801         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1802         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1803         nd->depth = 0;
1804         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1805                 struct inode *inode = nd->root.dentry->d_inode;
1806                 if (*name) {
1807                         if (!inode->i_op->lookup)
1808                                 return -ENOTDIR;
1809                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1810                         if (retval)
1811                                 return retval;
1812                 }
1813                 nd->path = nd->root;
1814                 nd->inode = inode;
1815                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1816                         lock_rcu_walk();
1817                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1818                 } else {
1819                         path_get(&nd->path);
1820                 }
1821                 return 0;
1822         }
1823
1824         nd->root.mnt = NULL;
1825
1826         if (*name=='/') {
1827                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1828                         lock_rcu_walk();
1829                         set_root_rcu(nd);
1830                 } else {
1831                         set_root(nd);
1832                         path_get(&nd->root);
1833                 }
1834                 nd->path = nd->root;
1835         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1836                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1837                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1838                         unsigned seq;
1839
1840                         lock_rcu_walk();
1841
1842                         do {
1843                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1844                                 nd->path = fs->pwd;
1845                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1846                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1847                 } else {
1848                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1849                 }
1850         } else {
1851                 struct fd f = fdget_raw(dfd);
1852                 struct dentry *dentry;
1853
1854                 if (!f.file)
1855                         return -EBADF;
1856
1857                 dentry = f.file->f_path.dentry;
1858
1859                 if (*name) {
1860                         if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode)) {
1861                                 fdput(f);
1862                                 return -ENOTDIR;
1863                         }
1864
1865                         retval = inode_permission(dentry->d_inode, MAY_EXEC);
1866                         if (retval) {
1867                                 fdput(f);
1868                                 return retval;
1869                         }
1870                 }
1871
1872                 nd->path = f.file->f_path;
1873                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1874                         if (f.need_put)
1875                                 *fp = f.file;
1876                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1877                         lock_rcu_walk();
1878                 } else {
1879                         path_get(&nd->path);
1880                         fdput(f);
1881                 }
1882         }
1883
1884         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1885         return 0;
1886 }
1887
1888 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1889 {
1890         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1891                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1892
1893         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1894         return walk_component(nd, path, &nd->last, nd->last_type,
1895                                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1896 }
1897
1898 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1899 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1900                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1901 {
1902         struct file *base = NULL;
1903         struct path path;
1904         int err;
1905
1906         /*
1907          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1908          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1909          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1910          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1911          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1912          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1913          * analogue, foo_rcu().
1914          *
1915          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1916          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1917          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1918          * be able to complete).
1919          */
1920         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
1921
1922         if (unlikely(err))
1923                 return err;
1924
1925         current->total_link_count = 0;
1926         err = link_path_walk(name, nd);
1927
1928         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1929                 err = lookup_last(nd, &path);
1930                 while (err > 0) {
1931                         void *cookie;
1932                         struct path link = path;
1933                         err = may_follow_link(&link, nd);
1934                         if (unlikely(err))
1935                                 break;
1936                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1937                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
1938                         if (err)
1939                                 break;
1940                         err = lookup_last(nd, &path);
1941                         put_link(nd, &link, cookie);
1942                 }
1943         }
1944
1945         if (!err)
1946                 err = complete_walk(nd);
1947
1948         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1949                 if (!nd->inode->i_op->lookup) {
1950                         path_put(&nd->path);
1951                         err = -ENOTDIR;
1952                 }
1953         }
1954
1955         if (base)
1956                 fput(base);
1957
1958         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1959                 path_put(&nd->root);
1960                 nd->root.mnt = NULL;
1961         }
1962         return err;
1963 }
1964
1965 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1966                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1967 {
1968         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1969         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1970                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
1971         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1972                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1973
1974         if (likely(!retval)) {
1975                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1976                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1977                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1978                 }
1979         }
1980         return retval;
1981 }
1982
1983 /* does lookup, returns the object with parent locked */
1984 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
1985 {
1986         struct nameidata nd;
1987         struct dentry *d;
1988         int err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
1989         if (err)
1990                 return ERR_PTR(err);
1991         if (nd.last_type != LAST_NORM) {
1992                 path_put(&nd.path);
1993                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1994         }
1995         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1996         d = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, 0);
1997         if (IS_ERR(d)) {
1998                 mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
1999                 path_put(&nd.path);
2000                 return d;
2001         }
2002         *path = nd.path;
2003         return d;
2004 }
2005
2006 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2007 {
2008         struct nameidata nd;
2009         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
2010         if (!res)
2011                 *path = nd.path;
2012         return res;
2013 }
2014
2015 /**
2016  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2017  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2018  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2019  * @name: pointer to file name
2020  * @flags: lookup flags
2021  * @path: pointer to struct path to fill
2022  */
2023 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2024                     const char *name, unsigned int flags,
2025                     struct path *path)
2026 {
2027         struct nameidata nd;
2028         int err;
2029         nd.root.dentry = dentry;
2030         nd.root.mnt = mnt;
2031         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2032         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
2033         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
2034         if (!err)
2035                 *path = nd.path;
2036         return err;
2037 }
2038
2039 /*
2040  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
2041  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
2042  * SMP-safe.
2043  */
2044 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
2045 {
2046         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd->flags);
2047 }
2048
2049 /**
2050  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2051  * @name:       pathname component to lookup
2052  * @base:       base directory to lookup from
2053  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2054  *
2055  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2056  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
2057  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
2058  * using this helper needs to be prepared for that.
2059  */
2060 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2061 {
2062         struct qstr this;
2063         unsigned int c;
2064         int err;
2065
2066         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2067
2068         this.name = name;
2069         this.len = len;
2070         this.hash = full_name_hash(name, len);
2071         if (!len)
2072                 return ERR_PTR(-EACCES);
2073
2074         while (len--) {
2075                 c = *(const unsigned char *)name++;
2076                 if (c == '/' || c == '\0')
2077                         return ERR_PTR(-EACCES);
2078         }
2079         /*
2080          * See if the low-level filesystem might want
2081          * to use its own hash..
2082          */
2083         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2084                 int err = base->d_op->d_hash(base, base->d_inode, &this);
2085                 if (err < 0)
2086                         return ERR_PTR(err);
2087         }
2088
2089         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2090         if (err)
2091                 return ERR_PTR(err);
2092
2093         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2094 }
2095
2096 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2097                  struct path *path, int *empty)
2098 {
2099         struct nameidata nd;
2100         char *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
2101         int err = PTR_ERR(tmp);
2102         if (!IS_ERR(tmp)) {
2103
2104                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2105
2106                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
2107                 putname(tmp);
2108                 if (!err)
2109                         *path = nd.path;
2110         }
2111         return err;
2112 }
2113
2114 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2115                  struct path *path)
2116 {
2117         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
2118 }
2119
2120 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
2121                         struct nameidata *nd, char **name)
2122 {
2123         char *s = getname(path);
2124         int error;
2125
2126         if (IS_ERR(s))
2127                 return PTR_ERR(s);
2128
2129         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
2130         if (error)
2131                 putname(s);
2132         else
2133                 *name = s;
2134
2135         return error;
2136 }
2137
2138 /*
2139  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
2140  * minimal.
2141  */
2142 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2143 {
2144         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2145
2146         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
2147                 return 0;
2148         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2149                 return 0;
2150         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2151                 return 0;
2152         return !inode_capable(inode, CAP_FOWNER);
2153 }
2154
2155 /*
2156  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2157  *  whether the type of victim is right.
2158  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2159  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2160  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2161  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2162  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2163  *      a. be owner of dir, or
2164  *      b. be owner of victim, or
2165  *      c. have CAP_FOWNER capability
2166  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2167  *     links pointing to it.
2168  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2169  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2170  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2171  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2172  *     nfs_async_unlink().
2173  */
2174 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
2175 {
2176         int error;
2177
2178         if (!victim->d_inode)
2179                 return -ENOENT;
2180
2181         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2182         audit_inode_child(victim, dir);
2183
2184         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2185         if (error)
2186                 return error;
2187         if (IS_APPEND(dir))
2188                 return -EPERM;
2189         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
2190             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
2191                 return -EPERM;
2192         if (isdir) {
2193                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2194                         return -ENOTDIR;
2195                 if (IS_ROOT(victim))
2196                         return -EBUSY;
2197         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2198                 return -EISDIR;
2199         if (IS_DEADDIR(dir))
2200                 return -ENOENT;
2201         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2202                 return -EBUSY;
2203         return 0;
2204 }
2205
2206 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2207  *  dir.
2208  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2209  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2210  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2211  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2212  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2213  */
2214 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2215 {
2216         if (child->d_inode)
2217                 return -EEXIST;
2218         if (IS_DEADDIR(dir))
2219                 return -ENOENT;
2220         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2221 }
2222
2223 /*
2224  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2225  */
2226 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2227 {
2228         struct dentry *p;
2229
2230         if (p1 == p2) {
2231                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2232                 return NULL;
2233         }
2234
2235         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2236
2237         p = d_ancestor(p2, p1);
2238         if (p) {
2239                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2240                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2241                 return p;
2242         }
2243
2244         p = d_ancestor(p1, p2);
2245         if (p) {
2246                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2247                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2248                 return p;
2249         }
2250
2251         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2252         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2253         return NULL;
2254 }
2255
2256 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2257 {
2258         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2259         if (p1 != p2) {
2260                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2261                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2262         }
2263 }
2264
2265 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2266                 bool want_excl)
2267 {
2268         int error = may_create(dir, dentry);
2269         if (error)
2270                 return error;
2271
2272         if (!dir->i_op->create)
2273                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2274         mode &= S_IALLUGO;
2275         mode |= S_IFREG;
2276         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2277         if (error)
2278                 return error;
2279         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2280         if (!error)
2281                 fsnotify_create(dir, dentry);
2282         return error;
2283 }
2284
2285 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2286 {
2287         struct dentry *dentry = path->dentry;
2288         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2289         int error;
2290
2291         /* O_PATH? */
2292         if (!acc_mode)
2293                 return 0;
2294
2295         if (!inode)
2296                 return -ENOENT;
2297
2298         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2299         case S_IFLNK:
2300                 return -ELOOP;
2301         case S_IFDIR:
2302                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2303                         return -EISDIR;
2304                 break;
2305         case S_IFBLK:
2306         case S_IFCHR:
2307                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2308                         return -EACCES;
2309                 /*FALLTHRU*/
2310         case S_IFIFO:
2311         case S_IFSOCK:
2312                 flag &= ~O_TRUNC;
2313                 break;
2314         }
2315
2316         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2317         if (error)
2318                 return error;
2319
2320         /*
2321          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2322          */
2323         if (IS_APPEND(inode)) {
2324                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2325                         return -EPERM;
2326                 if (flag & O_TRUNC)
2327                         return -EPERM;
2328         }
2329
2330         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2331         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2332                 return -EPERM;
2333
2334         return 0;
2335 }
2336
2337 static int handle_truncate(struct file *filp)
2338 {
2339         struct path *path = &filp->f_path;
2340         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2341         int error = get_write_access(inode);
2342         if (error)
2343                 return error;
2344         /*
2345          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2346          */
2347         error = locks_verify_locked(inode);
2348         if (!error)
2349                 error = security_path_truncate(path);
2350         if (!error) {
2351                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2352                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2353                                     filp);
2354         }
2355         put_write_access(inode);
2356         return error;
2357 }
2358
2359 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2360 {
2361         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2362                 flag--;
2363         return flag;
2364 }
2365
2366 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2367 {
2368         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2369         if (error)
2370                 return error;
2371
2372         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2373         if (error)
2374                 return error;
2375
2376         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2377 }
2378
2379 /*
2380  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2381  * dentry.
2382  *
2383  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2384  * @file by the filesystem calling finish_open().
2385  *
2386  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2387  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2388  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2389  *
2390  * Returns an error code otherwise.
2391  */
2392 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2393                         struct path *path, struct file *file,
2394                         const struct open_flags *op,
2395                         bool got_write, bool need_lookup,
2396                         int *opened)
2397 {
2398         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2399         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2400         umode_t mode;
2401         int error;
2402         int acc_mode;
2403         int create_error = 0;
2404         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2405
2406         BUG_ON(dentry->d_inode);
2407
2408         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2409         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2410                 error = -ENOENT;
2411                 goto out;
2412         }
2413
2414         mode = op->mode;
2415         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2416                 mode &= ~current_umask();
2417
2418         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT)) {
2419                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2420                 *opened |= FILE_CREATED;
2421         }
2422
2423         /*
2424          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2425          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2426          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2427          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2428          *
2429          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2430          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2431          */
2432         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2433             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2434                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2435                         /*
2436                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2437                          * back to lookup + open
2438                          */
2439                         goto no_open;
2440                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2441                         /* Fall back and fail with the right error */
2442                         create_error = -EROFS;
2443                         goto no_open;
2444                 } else {
2445                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2446                         create_error = -EROFS;
2447                         open_flag &= ~O_CREAT;
2448                 }
2449         }
2450
2451         if (open_flag & O_CREAT) {
2452                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2453                 if (error) {
2454                         create_error = error;
2455                         if (open_flag & O_EXCL)
2456                                 goto no_open;
2457                         open_flag &= ~O_CREAT;
2458                 }
2459         }
2460
2461         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2462                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2463
2464         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2465         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2466         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2467                                       opened);
2468         if (error < 0) {
2469                 if (create_error && error == -ENOENT)
2470                         error = create_error;
2471                 goto out;
2472         }
2473
2474         acc_mode = op->acc_mode;
2475         if (*opened & FILE_CREATED) {
2476                 fsnotify_create(dir, dentry);
2477                 acc_mode = MAY_OPEN;
2478         }
2479
2480         if (error) {    /* returned 1, that is */
2481                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2482                         error = -EIO;
2483                         goto out;
2484                 }
2485                 if (file->f_path.dentry) {
2486                         dput(dentry);
2487                         dentry = file->f_path.dentry;
2488                 }
2489                 if (create_error && dentry->d_inode == NULL) {
2490                         error = create_error;
2491                         goto out;
2492                 }
2493                 goto looked_up;
2494         }
2495
2496         /*
2497          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2498          * here.
2499          */
2500         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2501         if (error)
2502                 fput(file);
2503
2504 out:
2505         dput(dentry);
2506         return error;
2507
2508 no_open:
2509         if (need_lookup) {
2510                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2511                 if (IS_ERR(dentry))
2512                         return PTR_ERR(dentry);
2513
2514                 if (create_error) {
2515                         int open_flag = op->open_flag;
2516
2517                         error = create_error;
2518                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2519                                 if (!dentry->d_inode)
2520                                         goto out;
2521                         } else if (!dentry->d_inode) {
2522                                 goto out;
2523                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2524                                    S_ISREG(dentry->d_inode->i_mode)) {
2525                                 goto out;
2526                         }
2527                         /* will fail later, go on to get the right error */
2528                 }
2529         }
2530 looked_up:
2531         path->dentry = dentry;
2532         path->mnt = nd->path.mnt;
2533         return 1;
2534 }
2535
2536 /*
2537  * Look up and maybe create and open the last component.
2538  *
2539  * Must be called with i_mutex held on parent.
2540  *
2541  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2542  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2543  *
2544  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2545  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2546  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2547  * specified then a negative dentry may be returned.
2548  *
2549  * An error code is returned otherwise.
2550  *
2551  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2552  * cleared otherwise prior to returning.
2553  */
2554 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2555                         struct file *file,
2556                         const struct open_flags *op,
2557                         bool got_write, int *opened)
2558 {
2559         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2560         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2561         struct dentry *dentry;
2562         int error;
2563         bool need_lookup;
2564
2565         *opened &= ~FILE_CREATED;
2566         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2567         if (IS_ERR(dentry))
2568                 return PTR_ERR(dentry);
2569
2570         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2571         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2572                 goto out_no_open;
2573
2574         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2575                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2576                                    need_lookup, opened);
2577         }
2578
2579         if (need_lookup) {
2580                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2581
2582                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2583                 if (IS_ERR(dentry))
2584                         return PTR_ERR(dentry);
2585         }
2586
2587         /* Negative dentry, just create the file */
2588         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2589                 umode_t mode = op->mode;
2590                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2591                         mode &= ~current_umask();
2592                 /*
2593                  * This write is needed to ensure that a
2594                  * rw->ro transition does not occur between
2595                  * the time when the file is created and when
2596                  * a permanent write count is taken through
2597                  * the 'struct file' in finish_open().
2598                  */
2599                 if (!got_write) {
2600                         error = -EROFS;
2601                         goto out_dput;
2602                 }
2603                 *opened |= FILE_CREATED;
2604                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2605                 if (error)
2606                         goto out_dput;
2607                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
2608                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
2609                 if (error)
2610                         goto out_dput;
2611         }
2612 out_no_open:
2613         path->dentry = dentry;
2614         path->mnt = nd->path.mnt;
2615         return 1;
2616
2617 out_dput:
2618         dput(dentry);
2619         return error;
2620 }
2621
2622 /*
2623  * Handle the last step of open()
2624  */
2625 static int do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2626                    struct file *file, const struct open_flags *op,
2627                    int *opened, const char *pathname)
2628 {
2629         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2630         int open_flag = op->open_flag;
2631         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
2632         bool got_write = false;
2633         int acc_mode = op->acc_mode;
2634         struct inode *inode;
2635         bool symlink_ok = false;
2636         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
2637         bool retried = false;
2638         int error;
2639
2640         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2641         nd->flags |= op->intent;
2642
2643         switch (nd->last_type) {
2644         case LAST_DOTDOT:
2645         case LAST_DOT:
2646                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2647                 if (error)
2648                         return error;
2649                 /* fallthrough */
2650         case LAST_ROOT:
2651                 error = complete_walk(nd);
2652                 if (error)
2653                         return error;
2654                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2655                 if (open_flag & O_CREAT) {
2656                         error = -EISDIR;
2657                         goto out;
2658                 }
2659                 goto finish_open;
2660         case LAST_BIND:
2661                 error = complete_walk(nd);
2662                 if (error)
2663                         return error;
2664                 audit_inode(pathname, dir);
2665                 goto finish_open;
2666         }
2667
2668         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2669                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2670                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2671                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2672                         symlink_ok = true;
2673                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2674                 error = lookup_fast(nd, &nd->last, path, &inode);
2675                 if (likely(!error))
2676                         goto finish_lookup;
2677
2678                 if (error < 0)
2679                         goto out;
2680
2681                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
2682         } else {
2683                 /* create side of things */
2684                 /*
2685                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
2686                  * has been cleared when we got to the last component we are
2687                  * about to look up
2688                  */
2689                 error = complete_walk(nd);
2690                 if (error)
2691                         return error;
2692
2693                 audit_inode(pathname, dir);
2694                 error = -EISDIR;
2695                 /* trailing slashes? */
2696                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2697                         goto out;
2698         }
2699
2700 retry_lookup:
2701         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
2702                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2703                 if (!error)
2704                         got_write = true;
2705                 /*
2706                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
2707                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
2708                  * dropping this one anyway.
2709                  */
2710         }
2711         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2712         error = lookup_open(nd, path, file, op, got_write, opened);
2713         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2714
2715         if (error <= 0) {
2716                 if (error)
2717                         goto out;
2718
2719                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
2720                     !S_ISREG(file->f_path.dentry->d_inode->i_mode))
2721                         will_truncate = false;
2722
2723                 audit_inode(pathname, file->f_path.dentry);
2724                 goto opened;
2725         }
2726
2727         if (*opened & FILE_CREATED) {
2728                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2729                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2730                 will_truncate = false;
2731                 acc_mode = MAY_OPEN;
2732                 path_to_nameidata(path, nd);
2733                 goto finish_open_created;
2734         }
2735
2736         /*
2737          * create/update audit record if it already exists.
2738          */
2739         if (path->dentry->d_inode)
2740                 audit_inode(pathname, path->dentry);
2741
2742         /*
2743          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
2744          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
2745          * necessary...)
2746          */
2747         if (got_write) {
2748                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2749                 got_write = false;
2750         }
2751
2752         error = -EEXIST;
2753         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))
2754                 goto exit_dput;
2755
2756         error = follow_managed(path, nd->flags);
2757         if (error < 0)
2758                 goto exit_dput;
2759
2760         if (error)
2761                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2762
2763         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
2764         inode = path->dentry->d_inode;
2765 finish_lookup:
2766         /* we _can_ be in RCU mode here */
2767         error = -ENOENT;
2768         if (!inode) {
2769                 path_to_nameidata(path, nd);
2770                 goto out;
2771         }
2772
2773         if (should_follow_link(inode, !symlink_ok)) {
2774                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2775                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
2776                                 error = -ECHILD;
2777                                 goto out;
2778                         }
2779                 }
2780                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
2781                 return 1;
2782         }
2783
2784         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path->mnt) {
2785                 path_to_nameidata(path, nd);
2786         } else {
2787                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
2788                 save_parent.mnt = mntget(path->mnt);
2789                 nd->path.dentry = path->dentry;
2790
2791         }
2792         nd->inode = inode;
2793         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2794         error = complete_walk(nd);
2795         if (error) {
2796                 path_put(&save_parent);
2797                 return error;
2798         }
2799         error = -EISDIR;
2800         if ((open_flag & O_CREAT) && S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2801                 goto out;
2802         error = -ENOTDIR;
2803         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !nd->inode->i_op->lookup)
2804                 goto out;
2805         audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2806 finish_open:
2807         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
2808                 will_truncate = false;
2809
2810         if (will_truncate) {
2811                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2812                 if (error)
2813                         goto out;
2814                 got_write = true;
2815         }
2816 finish_open_created:
2817         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2818         if (error)
2819                 goto out;
2820         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2821         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
2822         if (error) {
2823                 if (error == -EOPENSTALE)
2824                         goto stale_open;
2825                 goto out;
2826         }
2827 opened:
2828         error = open_check_o_direct(file);
2829         if (error)
2830                 goto exit_fput;
2831         error = ima_file_check(file, op->acc_mode);
2832         if (error)
2833                 goto exit_fput;
2834
2835         if (will_truncate) {
2836                 error = handle_truncate(file);
2837                 if (error)
2838                         goto exit_fput;
2839         }
2840 out:
2841         if (got_write)
2842                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2843         path_put(&save_parent);
2844         terminate_walk(nd);
2845         return error;
2846
2847 exit_dput:
2848         path_put_conditional(path, nd);
2849         goto out;
2850 exit_fput:
2851         fput(file);
2852         goto out;
2853
2854 stale_open:
2855         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
2856         if (!save_parent.dentry || retried)
2857                 goto out;
2858
2859         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
2860         path_put(&nd->path);
2861         nd->path = save_parent;
2862         nd->inode = dir->d_inode;
2863         save_parent.mnt = NULL;
2864         save_parent.dentry = NULL;
2865         if (got_write) {
2866                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2867                 got_write = false;
2868         }
2869         retried = true;
2870         goto retry_lookup;
2871 }
2872
2873 static struct file *path_openat(int dfd, const char *pathname,
2874                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
2875 {
2876         struct file *base = NULL;
2877         struct file *file;
2878         struct path path;
2879         int opened = 0;
2880         int error;
2881
2882         file = get_empty_filp();
2883         if (!file)
2884                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2885
2886         file->f_flags = op->open_flag;
2887
2888         error = path_init(dfd, pathname, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
2889         if (unlikely(error))
2890                 goto out;
2891
2892         current->total_link_count = 0;
2893         error = link_path_walk(pathname, nd);
2894         if (unlikely(error))
2895                 goto out;
2896
2897         error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
2898         while (unlikely(error > 0)) { /* trailing symlink */
2899                 struct path link = path;
2900                 void *cookie;
2901                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2902                         path_put_conditional(&path, nd);
2903                         path_put(&nd->path);
2904                         error = -ELOOP;
2905                         break;
2906                 }
2907                 error = may_follow_link(&link, nd);
2908                 if (unlikely(error))
2909                         break;
2910                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2911                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
2912                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
2913                 if (unlikely(error))
2914                         break;
2915                 error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
2916                 put_link(nd, &link, cookie);
2917         }
2918 out:
2919         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2920                 path_put(&nd->root);
2921         if (base)
2922                 fput(base);
2923         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
2924                 BUG_ON(!error);
2925                 put_filp(file);
2926         }
2927         if (unlikely(error)) {
2928                 if (error == -EOPENSTALE) {
2929                         if (flags & LOOKUP_RCU)
2930                                 error = -ECHILD;
2931                         else
2932                                 error = -ESTALE;
2933                 }
2934                 file = ERR_PTR(error);
2935         }
2936         return file;
2937 }
2938
2939 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2940                 const struct open_flags *op, int flags)
2941 {
2942         struct nameidata nd;
2943         struct file *filp;
2944
2945         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2946         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
2947                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
2948         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
2949                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2950         return filp;
2951 }
2952
2953 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2954                 const char *name, const struct open_flags *op, int flags)
2955 {
2956         struct nameidata nd;
2957         struct file *file;
2958
2959         nd.root.mnt = mnt;
2960         nd.root.dentry = dentry;
2961
2962         flags |= LOOKUP_ROOT;
2963
2964         if (dentry->d_inode->i_op->follow_link && op->intent & LOOKUP_OPEN)
2965                 return ERR_PTR(-ELOOP);
2966
2967         file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2968         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
2969                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags);
2970         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
2971                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2972         return file;
2973 }
2974
2975 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname, struct path *path, int is_dir)
2976 {
2977         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2978         struct nameidata nd;
2979         int err2;
2980         int error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
2981         if (error)
2982                 return ERR_PTR(error);
2983
2984         /*
2985          * Yucky last component or no last component at all?
2986          * (foo/., foo/.., /////)
2987          */
2988         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2989                 goto out;
2990         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2991         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2992
2993         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
2994         err2 = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2995         /*
2996          * Do the final lookup.
2997          */
2998         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2999         dentry = lookup_hash(&nd);
3000         if (IS_ERR(dentry))
3001                 goto unlock;
3002
3003         error = -EEXIST;
3004         if (dentry->d_inode)
3005                 goto fail;
3006         /*
3007          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3008          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3009          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3010          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3011          */
3012         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
3013                 error = -ENOENT;
3014                 goto fail;
3015         }
3016         if (unlikely(err2)) {
3017                 error = err2;
3018                 goto fail;
3019         }
3020         *path = nd.path;
3021         return dentry;
3022 fail:
3023         dput(dentry);
3024         dentry = ERR_PTR(error);
3025 unlock:
3026         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3027         if (!err2)
3028                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3029 out:
3030         path_put(&nd.path);
3031         return dentry;
3032 }
3033 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3034
3035 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3036 {
3037         dput(dentry);
3038         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3039         mnt_drop_write(path->mnt);
3040         path_put(path);
3041 }
3042 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3043
3044 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname, struct path *path, int is_dir)
3045 {
3046         char *tmp = getname(pathname);
3047         struct dentry *res;
3048         if (IS_ERR(tmp))
3049                 return ERR_CAST(tmp);
3050         res = kern_path_create(dfd, tmp, path, is_dir);
3051         putname(tmp);
3052         return res;
3053 }
3054 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3055
3056 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3057 {
3058         int error = may_create(dir, dentry);
3059
3060         if (error)
3061                 return error;
3062
3063         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3064                 return -EPERM;
3065
3066         if (!dir->i_op->mknod)
3067                 return -EPERM;
3068
3069         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3070         if (error)
3071                 return error;
3072
3073         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3074         if (error)
3075                 return error;
3076
3077         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3078         if (!error)
3079                 fsnotify_create(dir, dentry);
3080         return error;
3081 }
3082
3083 static int may_mknod(umode_t mode)
3084 {
3085         switch (mode & S_IFMT) {
3086         case S_IFREG:
3087         case S_IFCHR:
3088         case S_IFBLK:
3089         case S_IFIFO:
3090         case S_IFSOCK:
3091         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3092                 return 0;
3093         case S_IFDIR:
3094                 return -EPERM;
3095         default:
3096                 return -EINVAL;
3097         }
3098 }
3099
3100 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3101                 unsigned, dev)
3102 {
3103         struct dentry *dentry;
3104         struct path path;
3105         int error;
3106
3107         error = may_mknod(mode);
3108         if (error)
3109                 return error;
3110
3111         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, 0);
3112         if (IS_ERR(dentry))
3113                 return PTR_ERR(dentry);
3114
3115         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3116                 mode &= ~current_umask();
3117         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3118         if (error)
3119                 goto out;
3120         switch (mode & S_IFMT) {
3121                 case 0: case S_IFREG:
3122                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3123                         break;
3124                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3125                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3126                                         new_decode_dev(dev));
3127                         break;
3128                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3129                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3130                         break;
3131         }
3132 out:
3133         done_path_create(&path, dentry);
3134         return error;
3135 }
3136
3137 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3138 {
3139         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3140 }
3141
3142 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3143 {
3144         int error = may_create(dir, dentry);
3145         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3146
3147         if (error)
3148                 return error;
3149
3150         if (!dir->i_op->mkdir)
3151                 return -EPERM;
3152
3153         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3154         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3155         if (error)
3156                 return error;
3157
3158         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3159                 return -EMLINK;
3160
3161         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3162         if (!error)
3163                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3164         return error;
3165 }
3166
3167 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3168 {
3169         struct dentry *dentry;
3170         struct path path;
3171         int error;
3172
3173         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, 1);
3174         if (IS_ERR(dentry))
3175                 return PTR_ERR(dentry);
3176
3177         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3178                 mode &= ~current_umask();
3179         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3180         if (!error)
3181                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3182         done_path_create(&path, dentry);
3183         return error;
3184 }
3185
3186 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3187 {
3188         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3189 }
3190
3191 /*
3192  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3193  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3194  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3195  * then we drop the dentry now.
3196  *
3197  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3198  * do a
3199  *
3200  *      if (!d_unhashed(dentry))
3201  *              return -EBUSY;
3202  *
3203  * if it cannot handle the case of removing a directory
3204  * that is still in use by something else..
3205  */
3206 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3207 {
3208         shrink_dcache_parent(dentry);
3209         spin_lock(&dentry->d_lock);
3210         if (dentry->d_count == 1)
3211                 __d_drop(dentry);
3212         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3213 }
3214
3215 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3216 {
3217         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3218
3219         if (error)
3220                 return error;
3221
3222         if (!dir->i_op->rmdir)
3223                 return -EPERM;
3224
3225         dget(dentry);
3226         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3227
3228         error = -EBUSY;
3229         if (d_mountpoint(dentry))
3230                 goto out;
3231
3232         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3233         if (error)
3234                 goto out;
3235
3236         shrink_dcache_parent(dentry);
3237         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3238         if (error)
3239                 goto out;
3240
3241         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3242         dont_mount(dentry);
3243
3244 out:
3245         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3246         dput(dentry);
3247         if (!error)
3248                 d_delete(dentry);
3249         return error;
3250 }
3251
3252 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3253 {
3254         int error = 0;
3255         char * name;
3256         struct dentry *dentry;
3257         struct nameidata nd;
3258
3259         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
3260         if (error)
3261                 return error;
3262
3263         switch(nd.last_type) {
3264         case LAST_DOTDOT:
3265                 error = -ENOTEMPTY;
3266                 goto exit1;
3267         case LAST_DOT:
3268                 error = -EINVAL;
3269                 goto exit1;
3270         case LAST_ROOT:
3271                 error = -EBUSY;
3272                 goto exit1;
3273         }
3274
3275         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3276         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3277         if (error)
3278                 goto exit1;
3279
3280         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3281         dentry = lookup_hash(&nd);
3282         error = PTR_ERR(dentry);
3283         if (IS_ERR(dentry))
3284                 goto exit2;
3285         if (!dentry->d_inode) {
3286                 error = -ENOENT;
3287                 goto exit3;
3288         }
3289         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
3290         if (error)
3291                 goto exit3;
3292         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3293 exit3:
3294         dput(dentry);
3295 exit2:
3296         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3297         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3298 exit1:
3299         path_put(&nd.path);
3300         putname(name);
3301         return error;
3302 }
3303
3304 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3305 {
3306         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3307 }
3308
3309 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3310 {
3311         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3312
3313         if (error)
3314                 return error;
3315
3316         if (!dir->i_op->unlink)
3317                 return -EPERM;
3318
3319         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3320         if (d_mountpoint(dentry))
3321                 error = -EBUSY;
3322         else {
3323                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3324                 if (!error) {
3325                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3326                         if (!error)
3327                                 dont_mount(dentry);
3328                 }
3329         }
3330         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3331
3332         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3333         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3334                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
3335                 d_delete(dentry);
3336         }
3337
3338         return error;
3339 }
3340
3341 /*
3342  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3343  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3344  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3345  * while waiting on the I/O.
3346  */
3347 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3348 {
3349         int error;
3350         char *name;
3351         struct dentry *dentry;
3352         struct nameidata nd;
3353         struct inode *inode = NULL;
3354
3355         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
3356         if (error)
3357                 return error;
3358
3359         error = -EISDIR;
3360         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3361                 goto exit1;
3362
3363         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3364         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3365         if (error)
3366                 goto exit1;
3367
3368         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3369         dentry = lookup_hash(&nd);
3370         error = PTR_ERR(dentry);
3371         if (!IS_ERR(dentry)) {
3372                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3373                 if (nd.last.name[nd.last.len])
3374                         goto slashes;
3375                 inode = dentry->d_inode;
3376                 if (!inode)
3377                         goto slashes;
3378                 ihold(inode);
3379                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
3380                 if (error)
3381                         goto exit2;
3382                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3383 exit2:
3384                 dput(dentry);
3385         }
3386         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3387         if (inode)
3388                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3389         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3390 exit1:
3391         path_put(&nd.path);
3392         putname(name);
3393         return error;
3394
3395 slashes:
3396         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
3397                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
3398         goto exit2;
3399 }
3400
3401 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3402 {
3403         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3404                 return -EINVAL;
3405
3406         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3407                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3408
3409         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3410 }
3411
3412 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3413 {
3414         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3415 }
3416
3417 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3418 {
3419         int error = may_create(dir, dentry);
3420
3421         if (error)
3422                 return error;
3423
3424         if (!dir->i_op->symlink)
3425                 return -EPERM;
3426
3427         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3428         if (error)
3429                 return error;
3430
3431         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3432         if (!error)
3433                 fsnotify_create(dir, dentry);
3434         return error;
3435 }
3436
3437 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3438                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3439 {
3440         int error;
3441         char *from;
3442         struct dentry *dentry;
3443         struct path path;
3444
3445         from = getname(oldname);
3446         if (IS_ERR(from))
3447                 return PTR_ERR(from);
3448
3449         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, 0);
3450         error = PTR_ERR(dentry);
3451         if (IS_ERR(dentry))
3452                 goto out_putname;
3453
3454         error = security_path_symlink(&path, dentry, from);
3455         if (!error)
3456                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from);
3457         done_path_create(&path, dentry);
3458 out_putname:
3459         putname(from);
3460         return error;
3461 }
3462
3463 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3464 {
3465         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3466 }
3467
3468 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3469 {
3470         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3471         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3472         int error;
3473
3474         if (!inode)
3475                 return -ENOENT;
3476
3477         error = may_create(dir, new_dentry);
3478         if (error)
3479                 return error;
3480
3481         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3482                 return -EXDEV;
3483
3484         /*
3485          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3486          */
3487         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3488                 return -EPERM;
3489         if (!dir->i_op->link)
3490                 return -EPERM;
3491         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3492                 return -EPERM;
3493
3494         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3495         if (error)
3496                 return error;
3497
3498         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3499         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3500         if (inode->i_nlink == 0)
3501                 error =  -ENOENT;
3502         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
3503                 error = -EMLINK;
3504         else
3505                 error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3506         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3507         if (!error)
3508                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3509         return error;
3510 }
3511
3512 /*
3513  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3514  * security-related surprises by not following symlinks on the
3515  * newname.  --KAB
3516  *
3517  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3518  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3519  * and other special files.  --ADM
3520  */
3521 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3522                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3523 {
3524         struct dentry *new_dentry;
3525         struct path old_path, new_path;
3526         int how = 0;
3527         int error;
3528
3529         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
3530                 return -EINVAL;
3531         /*
3532          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
3533          * This ensures that not everyone will be able to create
3534          * handlink using the passed filedescriptor.
3535          */
3536         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3537                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3538                         return -ENOENT;
3539                 how = LOOKUP_EMPTY;
3540         }
3541
3542         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3543                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3544
3545         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3546         if (error)
3547                 return error;
3548
3549         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path, 0);
3550         error = PTR_ERR(new_dentry);
3551         if (IS_ERR(new_dentry))
3552                 goto out;
3553
3554         error = -EXDEV;
3555         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
3556                 goto out_dput;
3557         error = may_linkat(&old_path);
3558         if (unlikely(error))
3559                 goto out_dput;
3560         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3561         if (error)
3562                 goto out_dput;
3563         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry);
3564 out_dput:
3565         done_path_create(&new_path, new_dentry);
3566 out:
3567         path_put(&old_path);
3568
3569         return error;
3570 }
3571
3572 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3573 {
3574         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3575 }
3576
3577 /*
3578  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3579  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3580  * Problems:
3581  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3582  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3583  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3584  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3585  *         story.
3586  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3587  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3588  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3589  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3590  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3591  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3592  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3593  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3594  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3595  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3596  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3597  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3598  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3599  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3600  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3601  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3602  *         locking].
3603  */
3604 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3605                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3606 {
3607         int error = 0;
3608         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3609         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
3610
3611         /*
3612          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3613          * we'll need to flip '..'.
3614          */
3615         if (new_dir != old_dir) {
3616                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3617                 if (error)
3618                         return error;
3619         }
3620
3621         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3622         if (error)
3623                 return error;
3624
3625         dget(new_dentry);
3626         if (target)
3627                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3628
3629         error = -EBUSY;
3630         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
3631                 goto out;
3632
3633         error = -EMLINK;
3634         if (max_links && !target && new_dir != old_dir &&
3635             new_dir->i_nlink >= max_links)
3636                 goto out;
3637
3638         if (target)
3639                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
3640         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3641         if (error)
3642                 goto out;
3643
3644         if (target) {
3645                 target->i_flags |= S_DEAD;
3646                 dont_mount(new_dentry);
3647         }
3648 out:
3649         if (target)
3650                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3651         dput(new_dentry);
3652         if (!error)
3653                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3654                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3655         return error;
3656 }
3657
3658 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3659                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3660 {
3661         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3662         int error;
3663
3664         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3665         if (error)
3666                 return error;
3667
3668         dget(new_dentry);
3669         if (target)
3670                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3671
3672         error = -EBUSY;
3673         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3674                 goto out;
3675
3676         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3677         if (error)
3678                 goto out;
3679
3680         if (target)
3681                 dont_mount(new_dentry);
3682         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3683                 d_move(old_dentry, new_dentry);
3684 out:
3685         if (target)
3686                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3687         dput(new_dentry);
3688         return error;
3689 }
3690
3691 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3692                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3693 {
3694         int error;
3695         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3696         const unsigned char *old_name;
3697
3698         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3699                 return 0;
3700  
3701         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3702         if (error)
3703                 return error;
3704
3705         if (!new_dentry->d_inode)
3706                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3707         else
3708                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3709         if (error)
3710                 return error;
3711
3712         if (!old_dir->i_op->rename)
3713                 return -EPERM;
3714
3715         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3716
3717         if (is_dir)
3718                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3719         else
3720                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3721         if (!error)
3722                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3723                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3724         fsnotify_oldname_free(old_name);
3725
3726         return error;
3727 }
3728
3729 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3730                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3731 {
3732         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3733         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3734         struct dentry *trap;
3735         struct nameidata oldnd, newnd;
3736         char *from;
3737         char *to;
3738         int error;
3739
3740         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3741         if (error)
3742                 goto exit;
3743
3744         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3745         if (error)
3746                 goto exit1;
3747
3748         error = -EXDEV;
3749         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3750                 goto exit2;
3751
3752         old_dir = oldnd.path.dentry;
3753         error = -EBUSY;
3754         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3755                 goto exit2;
3756
3757         new_dir = newnd.path.dentry;
3758         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3759                 goto exit2;
3760
3761         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3762         if (error)
3763                 goto exit2;
3764
3765         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3766         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3767         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3768
3769         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3770
3771         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3772         error = PTR_ERR(old_dentry);
3773         if (IS_ERR(old_dentry))
3774                 goto exit3;
3775         /* source must exist */
3776         error = -ENOENT;
3777         if (!old_dentry->d_inode)
3778                 goto exit4;
3779         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3780         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3781                 error = -ENOTDIR;
3782                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3783                         goto exit4;
3784                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3785                         goto exit4;
3786         }
3787         /* source should not be ancestor of target */
3788         error = -EINVAL;
3789         if (old_dentry == trap)
3790                 goto exit4;
3791         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3792         error = PTR_ERR(new_dentry);
3793         if (IS_ERR(new_dentry))
3794                 goto exit4;
3795         /* target should not be an ancestor of source */
3796         error = -ENOTEMPTY;
3797         if (new_dentry == trap)
3798                 goto exit5;
3799
3800         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3801                                      &newnd.path, new_dentry);
3802         if (error)
3803                 goto exit5;
3804         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3805                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3806 exit5:
3807         dput(new_dentry);
3808 exit4:
3809         dput(old_dentry);
3810 exit3:
3811         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3812         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3813 exit2:
3814         path_put(&newnd.path);
3815         putname(to);
3816 exit1:
3817         path_put(&oldnd.path);
3818         putname(from);
3819 exit:
3820         return error;
3821 }
3822
3823 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3824 {
3825         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3826 }
3827
3828 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3829 {
3830         int len;
3831
3832         len = PTR_ERR(link);
3833         if (IS_ERR(link))
3834                 goto out;
3835
3836         len = strlen(link);
3837         if (len > (unsigned) buflen)
3838                 len = buflen;
3839         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3840                 len = -EFAULT;
3841 out:
3842         return len;
3843 }
3844
3845 /*
3846  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3847  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3848  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3849  */
3850 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3851 {
3852         struct nameidata nd;
3853         void *cookie;
3854         int res;
3855
3856         nd.depth = 0;
3857         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3858         if (IS_ERR(cookie))
3859                 return PTR_ERR(cookie);
3860
3861         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3862         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3863                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3864         return res;
3865 }
3866
3867 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3868 {
3869         return __vfs_follow_link(nd, link);
3870 }
3871
3872 /* get the link contents into pagecache */
3873 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3874 {
3875         char *kaddr;
3876         struct page *page;
3877         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3878         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3879         if (IS_ERR(page))
3880                 return (char*)page;
3881         *ppage = page;
3882         kaddr = kmap(page);
3883         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3884         return kaddr;
3885 }
3886
3887 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3888 {
3889         struct page *page = NULL;
3890         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3891         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3892         if (page) {
3893                 kunmap(page);
3894                 page_cache_release(page);
3895         }
3896         return res;
3897 }
3898
3899 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3900 {
3901         struct page *page = NULL;
3902         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3903         return page;
3904 }
3905
3906 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3907 {
3908         struct page *page = cookie;
3909
3910         if (page) {
3911                 kunmap(page);
3912                 page_cache_release(page);
3913         }
3914 }
3915
3916 /*
3917  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3918  */
3919 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3920 {
3921         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3922         struct page *page;
3923         void *fsdata;
3924         int err;
3925         char *kaddr;
3926         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3927         if (nofs)
3928                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3929
3930 retry:
3931         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3932                                 flags, &page, &fsdata);
3933         if (err)
3934                 goto fail;
3935
3936         kaddr = kmap_atomic(page);
3937         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3938         kunmap_atomic(kaddr);
3939
3940         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3941                                                         page, fsdata);
3942         if (err < 0)
3943                 goto fail;
3944         if (err < len-1)
3945                 goto retry;
3946
3947         mark_inode_dirty(inode);
3948         return 0;
3949 fail:
3950         return err;
3951 }
3952
3953 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3954 {
3955         return __page_symlink(inode, symname, len,
3956                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3957 }
3958
3959 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3960         .readlink       = generic_readlink,
3961         .follow_link    = page_follow_link_light,
3962         .put_link       = page_put_link,
3963 };
3964
3965 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3966 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3967 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3968 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3969 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* nfsd */
3970 EXPORT_SYMBOL(getname);
3971 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3972 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3973 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3974 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3975 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3976 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3977 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3978 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3979 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3980 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3981 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3982 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3983 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3984 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3985 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3986 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3987 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3988 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3989 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3990 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3991 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3992 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3993 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3994 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3995 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);