]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - fs/namei.c
Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pablo/nf
[~andy/linux] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/fs.h>
22 #include <linux/namei.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/personality.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/ima.h>
28 #include <linux/syscalls.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/capability.h>
32 #include <linux/file.h>
33 #include <linux/fcntl.h>
34 #include <linux/device_cgroup.h>
35 #include <linux/fs_struct.h>
36 #include <linux/posix_acl.h>
37 #include <asm/uaccess.h>
38
39 #include "internal.h"
40 #include "mount.h"
41
42 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
43  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
44  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
45  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
46  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
47  *
48  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
49  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
50  * this with calls to <fs>_follow_link().
51  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
52  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
53  * the special cases of the former code.
54  *
55  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
56  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
57  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
58  *
59  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
60  * resolution to correspond with current state of the code.
61  *
62  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
63  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
64  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
65  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
66  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
67  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
68  */
69
70 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
71  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
72  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
73  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
74  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
75  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
76  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
77  *
78  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
79  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
80  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
81  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
82  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
83  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
84  * and in the old Linux semantics.
85  */
86
87 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
88  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
89  *
90  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
91  */
92
93 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
94  *      inside the path - always follow.
95  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
96  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
97  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
98  *      otherwise - don't follow.
99  * (applied in that order).
100  *
101  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
102  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
103  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
104  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
105  * XEmacs seems to be relying on it...
106  */
107 /*
108  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
109  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
110  * any extra contention...
111  */
112
113 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
114  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
115  * kernel data space before using them..
116  *
117  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
118  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
119  */
120 void final_putname(struct filename *name)
121 {
122         if (name->separate) {
123                 __putname(name->name);
124                 kfree(name);
125         } else {
126                 __putname(name);
127         }
128 }
129
130 #define EMBEDDED_NAME_MAX       (PATH_MAX - sizeof(struct filename))
131
132 static struct filename *
133 getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
134 {
135         struct filename *result, *err;
136         int len;
137         long max;
138         char *kname;
139
140         result = audit_reusename(filename);
141         if (result)
142                 return result;
143
144         result = __getname();
145         if (unlikely(!result))
146                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
147
148         /*
149          * First, try to embed the struct filename inside the names_cache
150          * allocation
151          */
152         kname = (char *)result + sizeof(*result);
153         result->name = kname;
154         result->separate = false;
155         max = EMBEDDED_NAME_MAX;
156
157 recopy:
158         len = strncpy_from_user(kname, filename, max);
159         if (unlikely(len < 0)) {
160                 err = ERR_PTR(len);
161                 goto error;
162         }
163
164         /*
165          * Uh-oh. We have a name that's approaching PATH_MAX. Allocate a
166          * separate struct filename so we can dedicate the entire
167          * names_cache allocation for the pathname, and re-do the copy from
168          * userland.
169          */
170         if (len == EMBEDDED_NAME_MAX && max == EMBEDDED_NAME_MAX) {
171                 kname = (char *)result;
172
173                 result = kzalloc(sizeof(*result), GFP_KERNEL);
174                 if (!result) {
175                         err = ERR_PTR(-ENOMEM);
176                         result = (struct filename *)kname;
177                         goto error;
178                 }
179                 result->name = kname;
180                 result->separate = true;
181                 max = PATH_MAX;
182                 goto recopy;
183         }
184
185         /* The empty path is special. */
186         if (unlikely(!len)) {
187                 if (empty)
188                         *empty = 1;
189                 err = ERR_PTR(-ENOENT);
190                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY))
191                         goto error;
192         }
193
194         err = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
195         if (unlikely(len >= PATH_MAX))
196                 goto error;
197
198         result->uptr = filename;
199         audit_getname(result);
200         return result;
201
202 error:
203         final_putname(result);
204         return err;
205 }
206
207 struct filename *
208 getname(const char __user * filename)
209 {
210         return getname_flags(filename, 0, NULL);
211 }
212 EXPORT_SYMBOL(getname);
213
214 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
215 void putname(struct filename *name)
216 {
217         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
218                 return audit_putname(name);
219         final_putname(name);
220 }
221 #endif
222
223 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
224 {
225 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
226         struct posix_acl *acl;
227
228         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
229                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
230                 if (!acl)
231                         return -EAGAIN;
232                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
233                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
234                         return -ECHILD;
235                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
236         }
237
238         acl = get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
239         if (IS_ERR(acl))
240                 return PTR_ERR(acl);
241         if (acl) {
242                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
243                 posix_acl_release(acl);
244                 return error;
245         }
246 #endif
247
248         return -EAGAIN;
249 }
250
251 /*
252  * This does the basic permission checking
253  */
254 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
255 {
256         unsigned int mode = inode->i_mode;
257
258         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
259                 mode >>= 6;
260         else {
261                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
262                         int error = check_acl(inode, mask);
263                         if (error != -EAGAIN)
264                                 return error;
265                 }
266
267                 if (in_group_p(inode->i_gid))
268                         mode >>= 3;
269         }
270
271         /*
272          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
273          */
274         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
275                 return 0;
276         return -EACCES;
277 }
278
279 /**
280  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
281  * @inode:      inode to check access rights for
282  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
283  *
284  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
285  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
286  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
287  * are used for other things.
288  *
289  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
290  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
291  * It would then be called again in ref-walk mode.
292  */
293 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
294 {
295         int ret;
296
297         /*
298          * Do the basic permission checks.
299          */
300         ret = acl_permission_check(inode, mask);
301         if (ret != -EACCES)
302                 return ret;
303
304         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
305                 /* DACs are overridable for directories */
306                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
307                         return 0;
308                 if (!(mask & MAY_WRITE))
309                         if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
310                                 return 0;
311                 return -EACCES;
312         }
313         /*
314          * Read/write DACs are always overridable.
315          * Executable DACs are overridable when there is
316          * at least one exec bit set.
317          */
318         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
319                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
320                         return 0;
321
322         /*
323          * Searching includes executable on directories, else just read.
324          */
325         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
326         if (mask == MAY_READ)
327                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
328                         return 0;
329
330         return -EACCES;
331 }
332
333 /*
334  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
335  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
336  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
337  * permission function, use the fast case".
338  */
339 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
340 {
341         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
342                 if (likely(inode->i_op->permission))
343                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
344
345                 /* This gets set once for the inode lifetime */
346                 spin_lock(&inode->i_lock);
347                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
348                 spin_unlock(&inode->i_lock);
349         }
350         return generic_permission(inode, mask);
351 }
352
353 /**
354  * __inode_permission - Check for access rights to a given inode
355  * @inode: Inode to check permission on
356  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
357  *
358  * Check for read/write/execute permissions on an inode.
359  *
360  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
361  *
362  * This does not check for a read-only file system.  You probably want
363  * inode_permission().
364  */
365 int __inode_permission(struct inode *inode, int mask)
366 {
367         int retval;
368
369         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
370                 /*
371                  * Nobody gets write access to an immutable file.
372                  */
373                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
374                         return -EACCES;
375         }
376
377         retval = do_inode_permission(inode, mask);
378         if (retval)
379                 return retval;
380
381         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
382         if (retval)
383                 return retval;
384
385         return security_inode_permission(inode, mask);
386 }
387
388 /**
389  * sb_permission - Check superblock-level permissions
390  * @sb: Superblock of inode to check permission on
391  * @inode: Inode to check permission on
392  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
393  *
394  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
395  */
396 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
397 {
398         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
399                 umode_t mode = inode->i_mode;
400
401                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
402                 if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
403                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
404                         return -EROFS;
405         }
406         return 0;
407 }
408
409 /**
410  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
411  * @inode: Inode to check permission on
412  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
413  *
414  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
415  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
416  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
417  *
418  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
419  */
420 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
421 {
422         int retval;
423
424         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
425         if (retval)
426                 return retval;
427         return __inode_permission(inode, mask);
428 }
429
430 /**
431  * path_get - get a reference to a path
432  * @path: path to get the reference to
433  *
434  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
435  */
436 void path_get(const struct path *path)
437 {
438         mntget(path->mnt);
439         dget(path->dentry);
440 }
441 EXPORT_SYMBOL(path_get);
442
443 /**
444  * path_put - put a reference to a path
445  * @path: path to put the reference to
446  *
447  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
448  */
449 void path_put(const struct path *path)
450 {
451         dput(path->dentry);
452         mntput(path->mnt);
453 }
454 EXPORT_SYMBOL(path_put);
455
456 /*
457  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
458  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
459  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
460  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
461  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
462  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
463  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
464  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
465  */
466
467 /**
468  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
469  * @nd: nameidata pathwalk data
470  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
471  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
472  *
473  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
474  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
475  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
476  */
477 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
478 {
479         struct fs_struct *fs = current->fs;
480         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
481
482         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
483
484         /*
485          * After legitimizing the bastards, terminate_walk()
486          * will do the right thing for non-RCU mode, and all our
487          * subsequent exit cases should rcu_read_unlock()
488          * before returning.  Do vfsmount first; if dentry
489          * can't be legitimized, just set nd->path.dentry to NULL
490          * and rely on dput(NULL) being a no-op.
491          */
492         if (!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq))
493                 return -ECHILD;
494         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
495
496         if (!lockref_get_not_dead(&parent->d_lockref)) {
497                 nd->path.dentry = NULL; 
498                 goto out;
499         }
500
501         /*
502          * For a negative lookup, the lookup sequence point is the parents
503          * sequence point, and it only needs to revalidate the parent dentry.
504          *
505          * For a positive lookup, we need to move both the parent and the
506          * dentry from the RCU domain to be properly refcounted. And the
507          * sequence number in the dentry validates *both* dentry counters,
508          * since we checked the sequence number of the parent after we got
509          * the child sequence number. So we know the parent must still
510          * be valid if the child sequence number is still valid.
511          */
512         if (!dentry) {
513                 if (read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
514                         goto out;
515                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
516         } else {
517                 if (!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))
518                         goto out;
519                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, nd->seq))
520                         goto drop_dentry;
521         }
522
523         /*
524          * Sequence counts matched. Now make sure that the root is
525          * still valid and get it if required.
526          */
527         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
528                 spin_lock(&fs->lock);
529                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt || nd->root.dentry != fs->root.dentry)
530                         goto unlock_and_drop_dentry;
531                 path_get(&nd->root);
532                 spin_unlock(&fs->lock);
533         }
534
535         rcu_read_unlock();
536         return 0;
537
538 unlock_and_drop_dentry:
539         spin_unlock(&fs->lock);
540 drop_dentry:
541         rcu_read_unlock();
542         dput(dentry);
543         goto drop_root_mnt;
544 out:
545         rcu_read_unlock();
546 drop_root_mnt:
547         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
548                 nd->root.mnt = NULL;
549         return -ECHILD;
550 }
551
552 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
553 {
554         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
555 }
556
557 /**
558  * complete_walk - successful completion of path walk
559  * @nd:  pointer nameidata
560  *
561  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
562  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
563  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
564  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
565  * need to drop nd->path.
566  */
567 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
568 {
569         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
570         int status;
571
572         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
573                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
574                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
575                         nd->root.mnt = NULL;
576
577                 if (!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq)) {
578                         rcu_read_unlock();
579                         return -ECHILD;
580                 }
581                 if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))) {
582                         rcu_read_unlock();
583                         mntput(nd->path.mnt);
584                         return -ECHILD;
585                 }
586                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, nd->seq)) {
587                         rcu_read_unlock();
588                         dput(dentry);
589                         mntput(nd->path.mnt);
590                         return -ECHILD;
591                 }
592                 rcu_read_unlock();
593         }
594
595         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
596                 return 0;
597
598         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
599                 return 0;
600
601         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
602         if (status > 0)
603                 return 0;
604
605         if (!status)
606                 status = -ESTALE;
607
608         path_put(&nd->path);
609         return status;
610 }
611
612 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
613 {
614         if (!nd->root.mnt)
615                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
616 }
617
618 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
619
620 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
621 {
622         if (!nd->root.mnt) {
623                 struct fs_struct *fs = current->fs;
624                 unsigned seq;
625
626                 do {
627                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
628                         nd->root = fs->root;
629                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
630                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
631         }
632 }
633
634 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
635 {
636         dput(path->dentry);
637         if (path->mnt != nd->path.mnt)
638                 mntput(path->mnt);
639 }
640
641 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
642                                         struct nameidata *nd)
643 {
644         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
645                 dput(nd->path.dentry);
646                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
647                         mntput(nd->path.mnt);
648         }
649         nd->path.mnt = path->mnt;
650         nd->path.dentry = path->dentry;
651 }
652
653 /*
654  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
655  * caller must have taken a reference to path beforehand.
656  */
657 void nd_jump_link(struct nameidata *nd, struct path *path)
658 {
659         path_put(&nd->path);
660
661         nd->path = *path;
662         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
663         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
664 }
665
666 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
667 {
668         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
669         if (inode->i_op->put_link)
670                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
671         path_put(link);
672 }
673
674 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
675 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
676
677 /**
678  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
679  * @link: The path of the symlink
680  * @nd: nameidata pathwalk data
681  *
682  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
683  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
684  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
685  * processes from failing races against path names that may change out
686  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
687  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
688  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
689  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
690  *
691  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
692  */
693 static inline int may_follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd)
694 {
695         const struct inode *inode;
696         const struct inode *parent;
697
698         if (!sysctl_protected_symlinks)
699                 return 0;
700
701         /* Allowed if owner and follower match. */
702         inode = link->dentry->d_inode;
703         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
704                 return 0;
705
706         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
707         parent = nd->path.dentry->d_inode;
708         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
709                 return 0;
710
711         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
712         if (uid_eq(parent->i_uid, inode->i_uid))
713                 return 0;
714
715         audit_log_link_denied("follow_link", link);
716         path_put_conditional(link, nd);
717         path_put(&nd->path);
718         return -EACCES;
719 }
720
721 /**
722  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
723  * @inode: the source inode to hardlink from
724  *
725  * Return false if at least one of the following conditions:
726  *    - inode is not a regular file
727  *    - inode is setuid
728  *    - inode is setgid and group-exec
729  *    - access failure for read and write
730  *
731  * Otherwise returns true.
732  */
733 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
734 {
735         umode_t mode = inode->i_mode;
736
737         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
738         if (!S_ISREG(mode))
739                 return false;
740
741         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
742         if (mode & S_ISUID)
743                 return false;
744
745         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
746         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
747                 return false;
748
749         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
750         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
751                 return false;
752
753         return true;
754 }
755
756 /**
757  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
758  * @link: the source to hardlink from
759  *
760  * Block hardlink when all of:
761  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
762  *  - fsuid does not match inode
763  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
764  *  - not CAP_FOWNER
765  *
766  * Returns 0 if successful, -ve on error.
767  */
768 static int may_linkat(struct path *link)
769 {
770         const struct cred *cred;
771         struct inode *inode;
772
773         if (!sysctl_protected_hardlinks)
774                 return 0;
775
776         cred = current_cred();
777         inode = link->dentry->d_inode;
778
779         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
780          * otherwise, it must be a safe source.
781          */
782         if (uid_eq(cred->fsuid, inode->i_uid) || safe_hardlink_source(inode) ||
783             capable(CAP_FOWNER))
784                 return 0;
785
786         audit_log_link_denied("linkat", link);
787         return -EPERM;
788 }
789
790 static __always_inline int
791 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
792 {
793         struct dentry *dentry = link->dentry;
794         int error;
795         char *s;
796
797         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
798
799         if (link->mnt == nd->path.mnt)
800                 mntget(link->mnt);
801
802         error = -ELOOP;
803         if (unlikely(current->total_link_count >= 40))
804                 goto out_put_nd_path;
805
806         cond_resched();
807         current->total_link_count++;
808
809         touch_atime(link);
810         nd_set_link(nd, NULL);
811
812         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
813         if (error)
814                 goto out_put_nd_path;
815
816         nd->last_type = LAST_BIND;
817         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
818         error = PTR_ERR(*p);
819         if (IS_ERR(*p))
820                 goto out_put_nd_path;
821
822         error = 0;
823         s = nd_get_link(nd);
824         if (s) {
825                 if (unlikely(IS_ERR(s))) {
826                         path_put(&nd->path);
827                         put_link(nd, link, *p);
828                         return PTR_ERR(s);
829                 }
830                 if (*s == '/') {
831                         set_root(nd);
832                         path_put(&nd->path);
833                         nd->path = nd->root;
834                         path_get(&nd->root);
835                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
836                 }
837                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
838                 error = link_path_walk(s, nd);
839                 if (unlikely(error))
840                         put_link(nd, link, *p);
841         }
842
843         return error;
844
845 out_put_nd_path:
846         *p = NULL;
847         path_put(&nd->path);
848         path_put(link);
849         return error;
850 }
851
852 static int follow_up_rcu(struct path *path)
853 {
854         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
855         struct mount *parent;
856         struct dentry *mountpoint;
857
858         parent = mnt->mnt_parent;
859         if (&parent->mnt == path->mnt)
860                 return 0;
861         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
862         path->dentry = mountpoint;
863         path->mnt = &parent->mnt;
864         return 1;
865 }
866
867 /*
868  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
869  *
870  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
871  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
872  * Up is towards /.
873  *
874  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
875  * root.
876  */
877 int follow_up(struct path *path)
878 {
879         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
880         struct mount *parent;
881         struct dentry *mountpoint;
882
883         read_seqlock_excl(&mount_lock);
884         parent = mnt->mnt_parent;
885         if (parent == mnt) {
886                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
887                 return 0;
888         }
889         mntget(&parent->mnt);
890         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
891         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
892         dput(path->dentry);
893         path->dentry = mountpoint;
894         mntput(path->mnt);
895         path->mnt = &parent->mnt;
896         return 1;
897 }
898
899 /*
900  * Perform an automount
901  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
902  *   were called with.
903  */
904 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
905                             bool *need_mntput)
906 {
907         struct vfsmount *mnt;
908         int err;
909
910         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
911                 return -EREMOTE;
912
913         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
914          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
915          * the name.
916          *
917          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
918          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
919          * traverse through the mountpoint or wants to open the
920          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
921          * as being automount points.  These will need the attentions
922          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
923          */
924         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
925                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
926             path->dentry->d_inode)
927                 return -EISDIR;
928
929         current->total_link_count++;
930         if (current->total_link_count >= 40)
931                 return -ELOOP;
932
933         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
934         if (IS_ERR(mnt)) {
935                 /*
936                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
937                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
938                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
939                  *
940                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
941                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
942                  * the path is inaccessible and we should say so.
943                  */
944                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
945                         return -EREMOTE;
946                 return PTR_ERR(mnt);
947         }
948
949         if (!mnt) /* mount collision */
950                 return 0;
951
952         if (!*need_mntput) {
953                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
954                 mntget(path->mnt);
955                 *need_mntput = true;
956         }
957         err = finish_automount(mnt, path);
958
959         switch (err) {
960         case -EBUSY:
961                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
962                 return 0;
963         case 0:
964                 path_put(path);
965                 path->mnt = mnt;
966                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
967                 return 0;
968         default:
969                 return err;
970         }
971
972 }
973
974 /*
975  * Handle a dentry that is managed in some way.
976  * - Flagged for transit management (autofs)
977  * - Flagged as mountpoint
978  * - Flagged as automount point
979  *
980  * This may only be called in refwalk mode.
981  *
982  * Serialization is taken care of in namespace.c
983  */
984 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
985 {
986         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
987         unsigned managed;
988         bool need_mntput = false;
989         int ret = 0;
990
991         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
992          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
993          * the components of that value change under us */
994         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
995                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
996                unlikely(managed != 0)) {
997                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
998                  * being held. */
999                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1000                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1001                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1002                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
1003                         if (ret < 0)
1004                                 break;
1005                 }
1006
1007                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1008                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1009                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1010                         if (mounted) {
1011                                 dput(path->dentry);
1012                                 if (need_mntput)
1013                                         mntput(path->mnt);
1014                                 path->mnt = mounted;
1015                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1016                                 need_mntput = true;
1017                                 continue;
1018                         }
1019
1020                         /* Something is mounted on this dentry in another
1021                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1022                          * namespace got unmounted before lookup_mnt() could
1023                          * get it */
1024                 }
1025
1026                 /* Handle an automount point */
1027                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1028                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
1029                         if (ret < 0)
1030                                 break;
1031                         continue;
1032                 }
1033
1034                 /* We didn't change the current path point */
1035                 break;
1036         }
1037
1038         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1039                 mntput(path->mnt);
1040         if (ret == -EISDIR)
1041                 ret = 0;
1042         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
1043 }
1044
1045 int follow_down_one(struct path *path)
1046 {
1047         struct vfsmount *mounted;
1048
1049         mounted = lookup_mnt(path);
1050         if (mounted) {
1051                 dput(path->dentry);
1052                 mntput(path->mnt);
1053                 path->mnt = mounted;
1054                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1055                 return 1;
1056         }
1057         return 0;
1058 }
1059
1060 static inline bool managed_dentry_might_block(struct dentry *dentry)
1061 {
1062         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT &&
1063                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) < 0);
1064 }
1065
1066 /*
1067  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1068  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1069  */
1070 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1071                                struct inode **inode)
1072 {
1073         for (;;) {
1074                 struct mount *mounted;
1075                 /*
1076                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1077                  * that wants to block transit.
1078                  */
1079                 if (unlikely(managed_dentry_might_block(path->dentry)))
1080                         return false;
1081
1082                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1083                         break;
1084
1085                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
1086                 if (!mounted)
1087                         break;
1088                 path->mnt = &mounted->mnt;
1089                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1090                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1091                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1092                 /*
1093                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1094                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1095                  * because a mount-point is always pinned.
1096                  */
1097                 *inode = path->dentry->d_inode;
1098         }
1099         return true;
1100 }
1101
1102 static void follow_mount_rcu(struct nameidata *nd)
1103 {
1104         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
1105                 struct mount *mounted;
1106                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry);
1107                 if (!mounted)
1108                         break;
1109                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1110                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1111                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1112         }
1113 }
1114
1115 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1116 {
1117         set_root_rcu(nd);
1118
1119         while (1) {
1120                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1121                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1122                         break;
1123                 }
1124                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1125                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1126                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1127                         unsigned seq;
1128
1129                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1130                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1131                                 goto failed;
1132                         nd->path.dentry = parent;
1133                         nd->seq = seq;
1134                         break;
1135                 }
1136                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1137                         break;
1138                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1139         }
1140         follow_mount_rcu(nd);
1141         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1142         return 0;
1143
1144 failed:
1145         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1146         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1147                 nd->root.mnt = NULL;
1148         rcu_read_unlock();
1149         return -ECHILD;
1150 }
1151
1152 /*
1153  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1154  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1155  * caller is permitted to proceed or not.
1156  */
1157 int follow_down(struct path *path)
1158 {
1159         unsigned managed;
1160         int ret;
1161
1162         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1163                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1164                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1165                  * being held.
1166                  *
1167                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1168                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1169                  * other than its daemon the right to mount on its
1170                  * superstructure.
1171                  *
1172                  * The filesystem may sleep at this point.
1173                  */
1174                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1175                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1176                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1177                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1178                                 path->dentry, false);
1179                         if (ret < 0)
1180                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1181                 }
1182
1183                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1184                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1185                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1186                         if (!mounted)
1187                                 break;
1188                         dput(path->dentry);
1189                         mntput(path->mnt);
1190                         path->mnt = mounted;
1191                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1192                         continue;
1193                 }
1194
1195                 /* Don't handle automount points here */
1196                 break;
1197         }
1198         return 0;
1199 }
1200
1201 /*
1202  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1203  */
1204 static void follow_mount(struct path *path)
1205 {
1206         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1207                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1208                 if (!mounted)
1209                         break;
1210                 dput(path->dentry);
1211                 mntput(path->mnt);
1212                 path->mnt = mounted;
1213                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1214         }
1215 }
1216
1217 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1218 {
1219         set_root(nd);
1220
1221         while(1) {
1222                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1223
1224                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1225                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1226                         break;
1227                 }
1228                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1229                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1230                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1231                         dput(old);
1232                         break;
1233                 }
1234                 if (!follow_up(&nd->path))
1235                         break;
1236         }
1237         follow_mount(&nd->path);
1238         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1239 }
1240
1241 /*
1242  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1243  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1244  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1245  *
1246  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1247  */
1248 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1249                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1250 {
1251         struct dentry *dentry;
1252         int error;
1253
1254         *need_lookup = false;
1255         dentry = d_lookup(dir, name);
1256         if (dentry) {
1257                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1258                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1259                         if (unlikely(error <= 0)) {
1260                                 if (error < 0) {
1261                                         dput(dentry);
1262                                         return ERR_PTR(error);
1263                                 } else if (!d_invalidate(dentry)) {
1264                                         dput(dentry);
1265                                         dentry = NULL;
1266                                 }
1267                         }
1268                 }
1269         }
1270
1271         if (!dentry) {
1272                 dentry = d_alloc(dir, name);
1273                 if (unlikely(!dentry))
1274                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1275
1276                 *need_lookup = true;
1277         }
1278         return dentry;
1279 }
1280
1281 /*
1282  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative and
1283  * unhashed.
1284  *
1285  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1286  */
1287 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1288                                   unsigned int flags)
1289 {
1290         struct dentry *old;
1291
1292         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1293         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1294                 dput(dentry);
1295                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1296         }
1297
1298         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1299         if (unlikely(old)) {
1300                 dput(dentry);
1301                 dentry = old;
1302         }
1303         return dentry;
1304 }
1305
1306 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1307                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1308 {
1309         bool need_lookup;
1310         struct dentry *dentry;
1311
1312         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1313         if (!need_lookup)
1314                 return dentry;
1315
1316         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1317 }
1318
1319 /*
1320  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1321  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1322  *  It _is_ time-critical.
1323  */
1324 static int lookup_fast(struct nameidata *nd,
1325                        struct path *path, struct inode **inode)
1326 {
1327         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1328         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1329         int need_reval = 1;
1330         int status = 1;
1331         int err;
1332
1333         /*
1334          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1335          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1336          * do the non-racy lookup, below.
1337          */
1338         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1339                 unsigned seq;
1340                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1341                 if (!dentry)
1342                         goto unlazy;
1343
1344                 /*
1345                  * This sequence count validates that the inode matches
1346                  * the dentry name information from lookup.
1347                  */
1348                 *inode = dentry->d_inode;
1349                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1350                         return -ECHILD;
1351
1352                 /*
1353                  * This sequence count validates that the parent had no
1354                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1355                  *
1356                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1357                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1358                  */
1359                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1360                         return -ECHILD;
1361                 nd->seq = seq;
1362
1363                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1364                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1365                         if (unlikely(status <= 0)) {
1366                                 if (status != -ECHILD)
1367                                         need_reval = 0;
1368                                 goto unlazy;
1369                         }
1370                 }
1371                 path->mnt = mnt;
1372                 path->dentry = dentry;
1373                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1374                         goto unlazy;
1375                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1376                         goto unlazy;
1377                 return 0;
1378 unlazy:
1379                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1380                         return -ECHILD;
1381         } else {
1382                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1383         }
1384
1385         if (unlikely(!dentry))
1386                 goto need_lookup;
1387
1388         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1389                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1390         if (unlikely(status <= 0)) {
1391                 if (status < 0) {
1392                         dput(dentry);
1393                         return status;
1394                 }
1395                 if (!d_invalidate(dentry)) {
1396                         dput(dentry);
1397                         goto need_lookup;
1398                 }
1399         }
1400
1401         path->mnt = mnt;
1402         path->dentry = dentry;
1403         err = follow_managed(path, nd->flags);
1404         if (unlikely(err < 0)) {
1405                 path_put_conditional(path, nd);
1406                 return err;
1407         }
1408         if (err)
1409                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1410         *inode = path->dentry->d_inode;
1411         return 0;
1412
1413 need_lookup:
1414         return 1;
1415 }
1416
1417 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1418 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct path *path)
1419 {
1420         struct dentry *dentry, *parent;
1421         int err;
1422
1423         parent = nd->path.dentry;
1424         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1425
1426         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1427         dentry = __lookup_hash(&nd->last, parent, nd->flags);
1428         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1429         if (IS_ERR(dentry))
1430                 return PTR_ERR(dentry);
1431         path->mnt = nd->path.mnt;
1432         path->dentry = dentry;
1433         err = follow_managed(path, nd->flags);
1434         if (unlikely(err < 0)) {
1435                 path_put_conditional(path, nd);
1436                 return err;
1437         }
1438         if (err)
1439                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1440         return 0;
1441 }
1442
1443 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1444 {
1445         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1446                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1447                 if (err != -ECHILD)
1448                         return err;
1449                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1450                         return -ECHILD;
1451         }
1452         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1453 }
1454
1455 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1456 {
1457         if (type == LAST_DOTDOT) {
1458                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1459                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1460                                 return -ECHILD;
1461                 } else
1462                         follow_dotdot(nd);
1463         }
1464         return 0;
1465 }
1466
1467 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1468 {
1469         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1470                 path_put(&nd->path);
1471         } else {
1472                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1473                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1474                         nd->root.mnt = NULL;
1475                 rcu_read_unlock();
1476         }
1477 }
1478
1479 /*
1480  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1481  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1482  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1483  * for the common case.
1484  */
1485 static inline int should_follow_link(struct dentry *dentry, int follow)
1486 {
1487         return unlikely(d_is_symlink(dentry)) ? follow : 0;
1488 }
1489
1490 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1491                 int follow)
1492 {
1493         struct inode *inode;
1494         int err;
1495         /*
1496          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1497          * to be able to know about the current root directory and
1498          * parent relationships.
1499          */
1500         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM))
1501                 return handle_dots(nd, nd->last_type);
1502         err = lookup_fast(nd, path, &inode);
1503         if (unlikely(err)) {
1504                 if (err < 0)
1505                         goto out_err;
1506
1507                 err = lookup_slow(nd, path);
1508                 if (err < 0)
1509                         goto out_err;
1510
1511                 inode = path->dentry->d_inode;
1512         }
1513         err = -ENOENT;
1514         if (!inode)
1515                 goto out_path_put;
1516
1517         if (should_follow_link(path->dentry, follow)) {
1518                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1519                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1520                                 err = -ECHILD;
1521                                 goto out_err;
1522                         }
1523                 }
1524                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1525                 return 1;
1526         }
1527         path_to_nameidata(path, nd);
1528         nd->inode = inode;
1529         return 0;
1530
1531 out_path_put:
1532         path_to_nameidata(path, nd);
1533 out_err:
1534         terminate_walk(nd);
1535         return err;
1536 }
1537
1538 /*
1539  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1540  * limiting consecutive symlinks to 40.
1541  *
1542  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1543  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1544  */
1545 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1546 {
1547         int res;
1548
1549         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1550                 path_put_conditional(path, nd);
1551                 path_put(&nd->path);
1552                 return -ELOOP;
1553         }
1554         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1555
1556         nd->depth++;
1557         current->link_count++;
1558
1559         do {
1560                 struct path link = *path;
1561                 void *cookie;
1562
1563                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1564                 if (res)
1565                         break;
1566                 res = walk_component(nd, path, LOOKUP_FOLLOW);
1567                 put_link(nd, &link, cookie);
1568         } while (res > 0);
1569
1570         current->link_count--;
1571         nd->depth--;
1572         return res;
1573 }
1574
1575 /*
1576  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1577  * operations one word at a time, but we are limited to:
1578  *
1579  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1580  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1581  *   fast.
1582  *
1583  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1584  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1585  *   crossing operation.
1586  *
1587  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1588  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1589  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1590  *   efficient population count instruction or similar.
1591  */
1592 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1593
1594 #include <asm/word-at-a-time.h>
1595
1596 #ifdef CONFIG_64BIT
1597
1598 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1599 {
1600         hash += hash >> (8*sizeof(int));
1601         return hash;
1602 }
1603
1604 #else   /* 32-bit case */
1605
1606 #define fold_hash(x) (x)
1607
1608 #endif
1609
1610 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1611 {
1612         unsigned long a, mask;
1613         unsigned long hash = 0;
1614
1615         for (;;) {
1616                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1617                 if (len < sizeof(unsigned long))
1618                         break;
1619                 hash += a;
1620                 hash *= 9;
1621                 name += sizeof(unsigned long);
1622                 len -= sizeof(unsigned long);
1623                 if (!len)
1624                         goto done;
1625         }
1626         mask = bytemask_from_count(len);
1627         hash += mask & a;
1628 done:
1629         return fold_hash(hash);
1630 }
1631 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1632
1633 /*
1634  * Calculate the length and hash of the path component, and
1635  * return the length of the component;
1636  */
1637 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1638 {
1639         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1640         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1641
1642         hash = a = 0;
1643         len = -sizeof(unsigned long);
1644         do {
1645                 hash = (hash + a) * 9;
1646                 len += sizeof(unsigned long);
1647                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1648                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1649         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1650
1651         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1652         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1653
1654         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1655
1656         hash += a & zero_bytemask(mask);
1657         *hashp = fold_hash(hash);
1658
1659         return len + find_zero(mask);
1660 }
1661
1662 #else
1663
1664 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1665 {
1666         unsigned long hash = init_name_hash();
1667         while (len--)
1668                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1669         return end_name_hash(hash);
1670 }
1671 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1672
1673 /*
1674  * We know there's a real path component here of at least
1675  * one character.
1676  */
1677 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1678 {
1679         unsigned long hash = init_name_hash();
1680         unsigned long len = 0, c;
1681
1682         c = (unsigned char)*name;
1683         do {
1684                 len++;
1685                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1686                 c = (unsigned char)name[len];
1687         } while (c && c != '/');
1688         *hashp = end_name_hash(hash);
1689         return len;
1690 }
1691
1692 #endif
1693
1694 /*
1695  * Name resolution.
1696  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1697  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1698  *
1699  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1700  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1701  */
1702 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1703 {
1704         struct path next;
1705         int err;
1706         
1707         while (*name=='/')
1708                 name++;
1709         if (!*name)
1710                 return 0;
1711
1712         /* At this point we know we have a real path component. */
1713         for(;;) {
1714                 struct qstr this;
1715                 long len;
1716                 int type;
1717
1718                 err = may_lookup(nd);
1719                 if (err)
1720                         break;
1721
1722                 len = hash_name(name, &this.hash);
1723                 this.name = name;
1724                 this.len = len;
1725
1726                 type = LAST_NORM;
1727                 if (name[0] == '.') switch (len) {
1728                         case 2:
1729                                 if (name[1] == '.') {
1730                                         type = LAST_DOTDOT;
1731                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1732                                 }
1733                                 break;
1734                         case 1:
1735                                 type = LAST_DOT;
1736                 }
1737                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1738                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1739                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1740                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1741                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
1742                                 if (err < 0)
1743                                         break;
1744                         }
1745                 }
1746
1747                 nd->last = this;
1748                 nd->last_type = type;
1749
1750                 if (!name[len])
1751                         return 0;
1752                 /*
1753                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1754                  * slash, and continue until no more slashes.
1755                  */
1756                 do {
1757                         len++;
1758                 } while (unlikely(name[len] == '/'));
1759                 if (!name[len])
1760                         return 0;
1761
1762                 name += len;
1763
1764                 err = walk_component(nd, &next, LOOKUP_FOLLOW);
1765                 if (err < 0)
1766                         return err;
1767
1768                 if (err) {
1769                         err = nested_symlink(&next, nd);
1770                         if (err)
1771                                 return err;
1772                 }
1773                 if (!d_is_directory(nd->path.dentry)) {
1774                         err = -ENOTDIR; 
1775                         break;
1776                 }
1777         }
1778         terminate_walk(nd);
1779         return err;
1780 }
1781
1782 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1783                      struct nameidata *nd, struct file **fp)
1784 {
1785         int retval = 0;
1786
1787         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1788         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1789         nd->depth = 0;
1790         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1791                 struct dentry *root = nd->root.dentry;
1792                 struct inode *inode = root->d_inode;
1793                 if (*name) {
1794                         if (!d_is_directory(root))
1795                                 return -ENOTDIR;
1796                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1797                         if (retval)
1798                                 return retval;
1799                 }
1800                 nd->path = nd->root;
1801                 nd->inode = inode;
1802                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1803                         rcu_read_lock();
1804                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1805                         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1806                 } else {
1807                         path_get(&nd->path);
1808                 }
1809                 return 0;
1810         }
1811
1812         nd->root.mnt = NULL;
1813
1814         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1815         if (*name=='/') {
1816                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1817                         rcu_read_lock();
1818                         set_root_rcu(nd);
1819                 } else {
1820                         set_root(nd);
1821                         path_get(&nd->root);
1822                 }
1823                 nd->path = nd->root;
1824         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1825                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1826                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1827                         unsigned seq;
1828
1829                         rcu_read_lock();
1830
1831                         do {
1832                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1833                                 nd->path = fs->pwd;
1834                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1835                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1836                 } else {
1837                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1838                 }
1839         } else {
1840                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
1841                 struct fd f = fdget_raw(dfd);
1842                 struct dentry *dentry;
1843
1844                 if (!f.file)
1845                         return -EBADF;
1846
1847                 dentry = f.file->f_path.dentry;
1848
1849                 if (*name) {
1850                         if (!d_is_directory(dentry)) {
1851                                 fdput(f);
1852                                 return -ENOTDIR;
1853                         }
1854                 }
1855
1856                 nd->path = f.file->f_path;
1857                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1858                         if (f.need_put)
1859                                 *fp = f.file;
1860                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1861                         rcu_read_lock();
1862                 } else {
1863                         path_get(&nd->path);
1864                         fdput(f);
1865                 }
1866         }
1867
1868         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1869         return 0;
1870 }
1871
1872 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1873 {
1874         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1875                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1876
1877         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1878         return walk_component(nd, path, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1879 }
1880
1881 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1882 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1883                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1884 {
1885         struct file *base = NULL;
1886         struct path path;
1887         int err;
1888
1889         /*
1890          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1891          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1892          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1893          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1894          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1895          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1896          * analogue, foo_rcu().
1897          *
1898          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1899          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1900          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1901          * be able to complete).
1902          */
1903         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
1904
1905         if (unlikely(err))
1906                 return err;
1907
1908         current->total_link_count = 0;
1909         err = link_path_walk(name, nd);
1910
1911         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1912                 err = lookup_last(nd, &path);
1913                 while (err > 0) {
1914                         void *cookie;
1915                         struct path link = path;
1916                         err = may_follow_link(&link, nd);
1917                         if (unlikely(err))
1918                                 break;
1919                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1920                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
1921                         if (err)
1922                                 break;
1923                         err = lookup_last(nd, &path);
1924                         put_link(nd, &link, cookie);
1925                 }
1926         }
1927
1928         if (!err)
1929                 err = complete_walk(nd);
1930
1931         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1932                 if (!d_is_directory(nd->path.dentry)) {
1933                         path_put(&nd->path);
1934                         err = -ENOTDIR;
1935                 }
1936         }
1937
1938         if (base)
1939                 fput(base);
1940
1941         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1942                 path_put(&nd->root);
1943                 nd->root.mnt = NULL;
1944         }
1945         return err;
1946 }
1947
1948 static int filename_lookup(int dfd, struct filename *name,
1949                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1950 {
1951         int retval = path_lookupat(dfd, name->name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1952         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1953                 retval = path_lookupat(dfd, name->name, flags, nd);
1954         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1955                 retval = path_lookupat(dfd, name->name,
1956                                                 flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1957
1958         if (likely(!retval))
1959                 audit_inode(name, nd->path.dentry, flags & LOOKUP_PARENT);
1960         return retval;
1961 }
1962
1963 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1964                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1965 {
1966         struct filename filename = { .name = name };
1967
1968         return filename_lookup(dfd, &filename, flags, nd);
1969 }
1970
1971 /* does lookup, returns the object with parent locked */
1972 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
1973 {
1974         struct nameidata nd;
1975         struct dentry *d;
1976         int err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
1977         if (err)
1978                 return ERR_PTR(err);
1979         if (nd.last_type != LAST_NORM) {
1980                 path_put(&nd.path);
1981                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1982         }
1983         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1984         d = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, 0);
1985         if (IS_ERR(d)) {
1986                 mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
1987                 path_put(&nd.path);
1988                 return d;
1989         }
1990         *path = nd.path;
1991         return d;
1992 }
1993
1994 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1995 {
1996         struct nameidata nd;
1997         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1998         if (!res)
1999                 *path = nd.path;
2000         return res;
2001 }
2002
2003 /**
2004  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2005  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2006  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2007  * @name: pointer to file name
2008  * @flags: lookup flags
2009  * @path: pointer to struct path to fill
2010  */
2011 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2012                     const char *name, unsigned int flags,
2013                     struct path *path)
2014 {
2015         struct nameidata nd;
2016         int err;
2017         nd.root.dentry = dentry;
2018         nd.root.mnt = mnt;
2019         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2020         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
2021         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
2022         if (!err)
2023                 *path = nd.path;
2024         return err;
2025 }
2026
2027 /*
2028  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
2029  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
2030  * SMP-safe.
2031  */
2032 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
2033 {
2034         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd->flags);
2035 }
2036
2037 /**
2038  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2039  * @name:       pathname component to lookup
2040  * @base:       base directory to lookup from
2041  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2042  *
2043  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2044  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
2045  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
2046  * using this helper needs to be prepared for that.
2047  */
2048 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2049 {
2050         struct qstr this;
2051         unsigned int c;
2052         int err;
2053
2054         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2055
2056         this.name = name;
2057         this.len = len;
2058         this.hash = full_name_hash(name, len);
2059         if (!len)
2060                 return ERR_PTR(-EACCES);
2061
2062         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2063                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2064                         return ERR_PTR(-EACCES);
2065         }
2066
2067         while (len--) {
2068                 c = *(const unsigned char *)name++;
2069                 if (c == '/' || c == '\0')
2070                         return ERR_PTR(-EACCES);
2071         }
2072         /*
2073          * See if the low-level filesystem might want
2074          * to use its own hash..
2075          */
2076         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2077                 int err = base->d_op->d_hash(base, &this);
2078                 if (err < 0)
2079                         return ERR_PTR(err);
2080         }
2081
2082         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2083         if (err)
2084                 return ERR_PTR(err);
2085
2086         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2087 }
2088
2089 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2090                  struct path *path, int *empty)
2091 {
2092         struct nameidata nd;
2093         struct filename *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
2094         int err = PTR_ERR(tmp);
2095         if (!IS_ERR(tmp)) {
2096
2097                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2098
2099                 err = filename_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
2100                 putname(tmp);
2101                 if (!err)
2102                         *path = nd.path;
2103         }
2104         return err;
2105 }
2106
2107 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2108                  struct path *path)
2109 {
2110         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
2111 }
2112
2113 /*
2114  * NB: most callers don't do anything directly with the reference to the
2115  *     to struct filename, but the nd->last pointer points into the name string
2116  *     allocated by getname. So we must hold the reference to it until all
2117  *     path-walking is complete.
2118  */
2119 static struct filename *
2120 user_path_parent(int dfd, const char __user *path, struct nameidata *nd,
2121                  unsigned int flags)
2122 {
2123         struct filename *s = getname(path);
2124         int error;
2125
2126         /* only LOOKUP_REVAL is allowed in extra flags */
2127         flags &= LOOKUP_REVAL;
2128
2129         if (IS_ERR(s))
2130                 return s;
2131
2132         error = filename_lookup(dfd, s, flags | LOOKUP_PARENT, nd);
2133         if (error) {
2134                 putname(s);
2135                 return ERR_PTR(error);
2136         }
2137
2138         return s;
2139 }
2140
2141 /**
2142  * mountpoint_last - look up last component for umount
2143  * @nd:   pathwalk nameidata - currently pointing at parent directory of "last"
2144  * @path: pointer to container for result
2145  *
2146  * This is a special lookup_last function just for umount. In this case, we
2147  * need to resolve the path without doing any revalidation.
2148  *
2149  * The nameidata should be the result of doing a LOOKUP_PARENT pathwalk. Since
2150  * mountpoints are always pinned in the dcache, their ancestors are too. Thus,
2151  * in almost all cases, this lookup will be served out of the dcache. The only
2152  * cases where it won't are if nd->last refers to a symlink or the path is
2153  * bogus and it doesn't exist.
2154  *
2155  * Returns:
2156  * -error: if there was an error during lookup. This includes -ENOENT if the
2157  *         lookup found a negative dentry. The nd->path reference will also be
2158  *         put in this case.
2159  *
2160  * 0:      if we successfully resolved nd->path and found it to not to be a
2161  *         symlink that needs to be followed. "path" will also be populated.
2162  *         The nd->path reference will also be put.
2163  *
2164  * 1:      if we successfully resolved nd->last and found it to be a symlink
2165  *         that needs to be followed. "path" will be populated with the path
2166  *         to the link, and nd->path will *not* be put.
2167  */
2168 static int
2169 mountpoint_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
2170 {
2171         int error = 0;
2172         struct dentry *dentry;
2173         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2174
2175         /* If we're in rcuwalk, drop out of it to handle last component */
2176         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2177                 if (unlazy_walk(nd, NULL)) {
2178                         error = -ECHILD;
2179                         goto out;
2180                 }
2181         }
2182
2183         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2184
2185         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
2186                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2187                 if (error)
2188                         goto out;
2189                 dentry = dget(nd->path.dentry);
2190                 goto done;
2191         }
2192
2193         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2194         dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
2195         if (!dentry) {
2196                 /*
2197                  * No cached dentry. Mounted dentries are pinned in the cache,
2198                  * so that means that this dentry is probably a symlink or the
2199                  * path doesn't actually point to a mounted dentry.
2200                  */
2201                 dentry = d_alloc(dir, &nd->last);
2202                 if (!dentry) {
2203                         error = -ENOMEM;
2204                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2205                         goto out;
2206                 }
2207                 dentry = lookup_real(dir->d_inode, dentry, nd->flags);
2208                 error = PTR_ERR(dentry);
2209                 if (IS_ERR(dentry)) {
2210                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2211                         goto out;
2212                 }
2213         }
2214         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2215
2216 done:
2217         if (!dentry->d_inode) {
2218                 error = -ENOENT;
2219                 dput(dentry);
2220                 goto out;
2221         }
2222         path->dentry = dentry;
2223         path->mnt = mntget(nd->path.mnt);
2224         if (should_follow_link(dentry, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2225                 return 1;
2226         follow_mount(path);
2227         error = 0;
2228 out:
2229         terminate_walk(nd);
2230         return error;
2231 }
2232
2233 /**
2234  * path_mountpoint - look up a path to be umounted
2235  * @dfd:        directory file descriptor to start walk from
2236  * @name:       full pathname to walk
2237  * @path:       pointer to container for result
2238  * @flags:      lookup flags
2239  *
2240  * Look up the given name, but don't attempt to revalidate the last component.
2241  * Returns 0 and "path" will be valid on success; Returns error otherwise.
2242  */
2243 static int
2244 path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path, unsigned int flags)
2245 {
2246         struct file *base = NULL;
2247         struct nameidata nd;
2248         int err;
2249
2250         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, &nd, &base);
2251         if (unlikely(err))
2252                 return err;
2253
2254         current->total_link_count = 0;
2255         err = link_path_walk(name, &nd);
2256         if (err)
2257                 goto out;
2258
2259         err = mountpoint_last(&nd, path);
2260         while (err > 0) {
2261                 void *cookie;
2262                 struct path link = *path;
2263                 err = may_follow_link(&link, &nd);
2264                 if (unlikely(err))
2265                         break;
2266                 nd.flags |= LOOKUP_PARENT;
2267                 err = follow_link(&link, &nd, &cookie);
2268                 if (err)
2269                         break;
2270                 err = mountpoint_last(&nd, path);
2271                 put_link(&nd, &link, cookie);
2272         }
2273 out:
2274         if (base)
2275                 fput(base);
2276
2277         if (nd.root.mnt && !(nd.flags & LOOKUP_ROOT))
2278                 path_put(&nd.root);
2279
2280         return err;
2281 }
2282
2283 static int
2284 filename_mountpoint(int dfd, struct filename *s, struct path *path,
2285                         unsigned int flags)
2286 {
2287         int error = path_mountpoint(dfd, s->name, path, flags | LOOKUP_RCU);
2288         if (unlikely(error == -ECHILD))
2289                 error = path_mountpoint(dfd, s->name, path, flags);
2290         if (unlikely(error == -ESTALE))
2291                 error = path_mountpoint(dfd, s->name, path, flags | LOOKUP_REVAL);
2292         if (likely(!error))
2293                 audit_inode(s, path->dentry, 0);
2294         return error;
2295 }
2296
2297 /**
2298  * user_path_mountpoint_at - lookup a path from userland in order to umount it
2299  * @dfd:        directory file descriptor
2300  * @name:       pathname from userland
2301  * @flags:      lookup flags
2302  * @path:       pointer to container to hold result
2303  *
2304  * A umount is a special case for path walking. We're not actually interested
2305  * in the inode in this situation, and ESTALE errors can be a problem. We
2306  * simply want track down the dentry and vfsmount attached at the mountpoint
2307  * and avoid revalidating the last component.
2308  *
2309  * Returns 0 and populates "path" on success.
2310  */
2311 int
2312 user_path_mountpoint_at(int dfd, const char __user *name, unsigned int flags,
2313                         struct path *path)
2314 {
2315         struct filename *s = getname(name);
2316         int error;
2317         if (IS_ERR(s))
2318                 return PTR_ERR(s);
2319         error = filename_mountpoint(dfd, s, path, flags);
2320         putname(s);
2321         return error;
2322 }
2323
2324 int
2325 kern_path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path,
2326                         unsigned int flags)
2327 {
2328         struct filename s = {.name = name};
2329         return filename_mountpoint(dfd, &s, path, flags);
2330 }
2331 EXPORT_SYMBOL(kern_path_mountpoint);
2332
2333 /*
2334  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
2335  * minimal.
2336  */
2337 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2338 {
2339         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2340
2341         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
2342                 return 0;
2343         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2344                 return 0;
2345         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2346                 return 0;
2347         return !inode_capable(inode, CAP_FOWNER);
2348 }
2349
2350 /*
2351  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2352  *  whether the type of victim is right.
2353  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2354  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2355  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2356  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2357  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2358  *      a. be owner of dir, or
2359  *      b. be owner of victim, or
2360  *      c. have CAP_FOWNER capability
2361  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2362  *     links pointing to it.
2363  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2364  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2365  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2366  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2367  *     nfs_async_unlink().
2368  */
2369 static int may_delete(struct inode *dir, struct dentry *victim, bool isdir)
2370 {
2371         struct inode *inode = victim->d_inode;
2372         int error;
2373
2374         if (d_is_negative(victim))
2375                 return -ENOENT;
2376         BUG_ON(!inode);
2377
2378         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2379         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2380
2381         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2382         if (error)
2383                 return error;
2384         if (IS_APPEND(dir))
2385                 return -EPERM;
2386
2387         if (check_sticky(dir, inode) || IS_APPEND(inode) ||
2388             IS_IMMUTABLE(inode) || IS_SWAPFILE(inode))
2389                 return -EPERM;
2390         if (isdir) {
2391                 if (!d_is_directory(victim) && !d_is_autodir(victim))
2392                         return -ENOTDIR;
2393                 if (IS_ROOT(victim))
2394                         return -EBUSY;
2395         } else if (d_is_directory(victim) || d_is_autodir(victim))
2396                 return -EISDIR;
2397         if (IS_DEADDIR(dir))
2398                 return -ENOENT;
2399         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2400                 return -EBUSY;
2401         return 0;
2402 }
2403
2404 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2405  *  dir.
2406  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2407  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2408  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2409  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2410  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2411  */
2412 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2413 {
2414         audit_inode_child(dir, child, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
2415         if (child->d_inode)
2416                 return -EEXIST;
2417         if (IS_DEADDIR(dir))
2418                 return -ENOENT;
2419         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2420 }
2421
2422 /*
2423  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2424  */
2425 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2426 {
2427         struct dentry *p;
2428
2429         if (p1 == p2) {
2430                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2431                 return NULL;
2432         }
2433
2434         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2435
2436         p = d_ancestor(p2, p1);
2437         if (p) {
2438                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2439                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2440                 return p;
2441         }
2442
2443         p = d_ancestor(p1, p2);
2444         if (p) {
2445                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2446                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2447                 return p;
2448         }
2449
2450         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2451         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2452         return NULL;
2453 }
2454
2455 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2456 {
2457         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2458         if (p1 != p2) {
2459                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2460                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2461         }
2462 }
2463
2464 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2465                 bool want_excl)
2466 {
2467         int error = may_create(dir, dentry);
2468         if (error)
2469                 return error;
2470
2471         if (!dir->i_op->create)
2472                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2473         mode &= S_IALLUGO;
2474         mode |= S_IFREG;
2475         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2476         if (error)
2477                 return error;
2478         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2479         if (!error)
2480                 fsnotify_create(dir, dentry);
2481         return error;
2482 }
2483
2484 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2485 {
2486         struct dentry *dentry = path->dentry;
2487         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2488         int error;
2489
2490         /* O_PATH? */
2491         if (!acc_mode)
2492                 return 0;
2493
2494         if (!inode)
2495                 return -ENOENT;
2496
2497         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2498         case S_IFLNK:
2499                 return -ELOOP;
2500         case S_IFDIR:
2501                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2502                         return -EISDIR;
2503                 break;
2504         case S_IFBLK:
2505         case S_IFCHR:
2506                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2507                         return -EACCES;
2508                 /*FALLTHRU*/
2509         case S_IFIFO:
2510         case S_IFSOCK:
2511                 flag &= ~O_TRUNC;
2512                 break;
2513         }
2514
2515         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2516         if (error)
2517                 return error;
2518
2519         /*
2520          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2521          */
2522         if (IS_APPEND(inode)) {
2523                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2524                         return -EPERM;
2525                 if (flag & O_TRUNC)
2526                         return -EPERM;
2527         }
2528
2529         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2530         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2531                 return -EPERM;
2532
2533         return 0;
2534 }
2535
2536 static int handle_truncate(struct file *filp)
2537 {
2538         struct path *path = &filp->f_path;
2539         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2540         int error = get_write_access(inode);
2541         if (error)
2542                 return error;
2543         /*
2544          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2545          */
2546         error = locks_verify_locked(inode);
2547         if (!error)
2548                 error = security_path_truncate(path);
2549         if (!error) {
2550                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2551                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2552                                     filp);
2553         }
2554         put_write_access(inode);
2555         return error;
2556 }
2557
2558 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2559 {
2560         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2561                 flag--;
2562         return flag;
2563 }
2564
2565 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2566 {
2567         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2568         if (error)
2569                 return error;
2570
2571         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2572         if (error)
2573                 return error;
2574
2575         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2576 }
2577
2578 /*
2579  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2580  * dentry.
2581  *
2582  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2583  * @file by the filesystem calling finish_open().
2584  *
2585  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2586  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2587  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2588  *
2589  * Returns an error code otherwise.
2590  */
2591 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2592                         struct path *path, struct file *file,
2593                         const struct open_flags *op,
2594                         bool got_write, bool need_lookup,
2595                         int *opened)
2596 {
2597         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2598         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2599         umode_t mode;
2600         int error;
2601         int acc_mode;
2602         int create_error = 0;
2603         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2604         bool excl;
2605
2606         BUG_ON(dentry->d_inode);
2607
2608         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2609         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2610                 error = -ENOENT;
2611                 goto out;
2612         }
2613
2614         mode = op->mode;
2615         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2616                 mode &= ~current_umask();
2617
2618         excl = (open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT);
2619         if (excl)
2620                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2621
2622         /*
2623          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2624          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2625          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2626          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2627          *
2628          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2629          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2630          */
2631         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2632             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2633                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2634                         /*
2635                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2636                          * back to lookup + open
2637                          */
2638                         goto no_open;
2639                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2640                         /* Fall back and fail with the right error */
2641                         create_error = -EROFS;
2642                         goto no_open;
2643                 } else {
2644                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2645                         create_error = -EROFS;
2646                         open_flag &= ~O_CREAT;
2647                 }
2648         }
2649
2650         if (open_flag & O_CREAT) {
2651                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2652                 if (error) {
2653                         create_error = error;
2654                         if (open_flag & O_EXCL)
2655                                 goto no_open;
2656                         open_flag &= ~O_CREAT;
2657                 }
2658         }
2659
2660         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2661                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2662
2663         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2664         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2665         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2666                                       opened);
2667         if (error < 0) {
2668                 if (create_error && error == -ENOENT)
2669                         error = create_error;
2670                 goto out;
2671         }
2672
2673         if (error) {    /* returned 1, that is */
2674                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2675                         error = -EIO;
2676                         goto out;
2677                 }
2678                 if (file->f_path.dentry) {
2679                         dput(dentry);
2680                         dentry = file->f_path.dentry;
2681                 }
2682                 if (*opened & FILE_CREATED)
2683                         fsnotify_create(dir, dentry);
2684                 if (!dentry->d_inode) {
2685                         WARN_ON(*opened & FILE_CREATED);
2686                         if (create_error) {
2687                                 error = create_error;
2688                                 goto out;
2689                         }
2690                 } else {
2691                         if (excl && !(*opened & FILE_CREATED)) {
2692                                 error = -EEXIST;
2693                                 goto out;
2694                         }
2695                 }
2696                 goto looked_up;
2697         }
2698
2699         /*
2700          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2701          * here.
2702          */
2703         acc_mode = op->acc_mode;
2704         if (*opened & FILE_CREATED) {
2705                 WARN_ON(!(open_flag & O_CREAT));
2706                 fsnotify_create(dir, dentry);
2707                 acc_mode = MAY_OPEN;
2708         }
2709         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2710         if (error)
2711                 fput(file);
2712
2713 out:
2714         dput(dentry);
2715         return error;
2716
2717 no_open:
2718         if (need_lookup) {
2719                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2720                 if (IS_ERR(dentry))
2721                         return PTR_ERR(dentry);
2722
2723                 if (create_error) {
2724                         int open_flag = op->open_flag;
2725
2726                         error = create_error;
2727                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2728                                 if (!dentry->d_inode)
2729                                         goto out;
2730                         } else if (!dentry->d_inode) {
2731                                 goto out;
2732                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2733                                    S_ISREG(dentry->d_inode->i_mode)) {
2734                                 goto out;
2735                         }
2736                         /* will fail later, go on to get the right error */
2737                 }
2738         }
2739 looked_up:
2740         path->dentry = dentry;
2741         path->mnt = nd->path.mnt;
2742         return 1;
2743 }
2744
2745 /*
2746  * Look up and maybe create and open the last component.
2747  *
2748  * Must be called with i_mutex held on parent.
2749  *
2750  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2751  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2752  *
2753  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2754  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2755  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2756  * specified then a negative dentry may be returned.
2757  *
2758  * An error code is returned otherwise.
2759  *
2760  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2761  * cleared otherwise prior to returning.
2762  */
2763 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2764                         struct file *file,
2765                         const struct open_flags *op,
2766                         bool got_write, int *opened)
2767 {
2768         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2769         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2770         struct dentry *dentry;
2771         int error;
2772         bool need_lookup;
2773
2774         *opened &= ~FILE_CREATED;
2775         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2776         if (IS_ERR(dentry))
2777                 return PTR_ERR(dentry);
2778
2779         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2780         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2781                 goto out_no_open;
2782
2783         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2784                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2785                                    need_lookup, opened);
2786         }
2787
2788         if (need_lookup) {
2789                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2790
2791                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2792                 if (IS_ERR(dentry))
2793                         return PTR_ERR(dentry);
2794         }
2795
2796         /* Negative dentry, just create the file */
2797         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2798                 umode_t mode = op->mode;
2799                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2800                         mode &= ~current_umask();
2801                 /*
2802                  * This write is needed to ensure that a
2803                  * rw->ro transition does not occur between
2804                  * the time when the file is created and when
2805                  * a permanent write count is taken through
2806                  * the 'struct file' in finish_open().
2807                  */
2808                 if (!got_write) {
2809                         error = -EROFS;
2810                         goto out_dput;
2811                 }
2812                 *opened |= FILE_CREATED;
2813                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2814                 if (error)
2815                         goto out_dput;
2816                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
2817                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
2818                 if (error)
2819                         goto out_dput;
2820         }
2821 out_no_open:
2822         path->dentry = dentry;
2823         path->mnt = nd->path.mnt;
2824         return 1;
2825
2826 out_dput:
2827         dput(dentry);
2828         return error;
2829 }
2830
2831 /*
2832  * Handle the last step of open()
2833  */
2834 static int do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2835                    struct file *file, const struct open_flags *op,
2836                    int *opened, struct filename *name)
2837 {
2838         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2839         int open_flag = op->open_flag;
2840         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
2841         bool got_write = false;
2842         int acc_mode = op->acc_mode;
2843         struct inode *inode;
2844         bool symlink_ok = false;
2845         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
2846         bool retried = false;
2847         int error;
2848
2849         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2850         nd->flags |= op->intent;
2851
2852         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
2853                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2854                 if (error)
2855                         return error;
2856                 goto finish_open;
2857         }
2858
2859         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2860                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2861                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2862                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2863                         symlink_ok = true;
2864                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2865                 error = lookup_fast(nd, path, &inode);
2866                 if (likely(!error))
2867                         goto finish_lookup;
2868
2869                 if (error < 0)
2870                         goto out;
2871
2872                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
2873         } else {
2874                 /* create side of things */
2875                 /*
2876                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
2877                  * has been cleared when we got to the last component we are
2878                  * about to look up
2879                  */
2880                 error = complete_walk(nd);
2881                 if (error)
2882                         return error;
2883
2884                 audit_inode(name, dir, LOOKUP_PARENT);
2885                 error = -EISDIR;
2886                 /* trailing slashes? */
2887                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2888                         goto out;
2889         }
2890
2891 retry_lookup:
2892         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
2893                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2894                 if (!error)
2895                         got_write = true;
2896                 /*
2897                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
2898                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
2899                  * dropping this one anyway.
2900                  */
2901         }
2902         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2903         error = lookup_open(nd, path, file, op, got_write, opened);
2904         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2905
2906         if (error <= 0) {
2907                 if (error)
2908                         goto out;
2909
2910                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
2911                     !S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2912                         will_truncate = false;
2913
2914                 audit_inode(name, file->f_path.dentry, 0);
2915                 goto opened;
2916         }
2917
2918         if (*opened & FILE_CREATED) {
2919                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2920                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2921                 will_truncate = false;
2922                 acc_mode = MAY_OPEN;
2923                 path_to_nameidata(path, nd);
2924                 goto finish_open_created;
2925         }
2926
2927         /*
2928          * create/update audit record if it already exists.
2929          */
2930         if (d_is_positive(path->dentry))
2931                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
2932
2933         /*
2934          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
2935          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
2936          * necessary...)
2937          */
2938         if (got_write) {
2939                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2940                 got_write = false;
2941         }
2942
2943         error = -EEXIST;
2944         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))
2945                 goto exit_dput;
2946
2947         error = follow_managed(path, nd->flags);
2948         if (error < 0)
2949                 goto exit_dput;
2950
2951         if (error)
2952                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2953
2954         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
2955         inode = path->dentry->d_inode;
2956 finish_lookup:
2957         /* we _can_ be in RCU mode here */
2958         error = -ENOENT;
2959         if (d_is_negative(path->dentry)) {
2960                 path_to_nameidata(path, nd);
2961                 goto out;
2962         }
2963
2964         if (should_follow_link(path->dentry, !symlink_ok)) {
2965                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2966                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
2967                                 error = -ECHILD;
2968                                 goto out;
2969                         }
2970                 }
2971                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
2972                 return 1;
2973         }
2974
2975         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path->mnt) {
2976                 path_to_nameidata(path, nd);
2977         } else {
2978                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
2979                 save_parent.mnt = mntget(path->mnt);
2980                 nd->path.dentry = path->dentry;
2981
2982         }
2983         nd->inode = inode;
2984         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2985 finish_open:
2986         error = complete_walk(nd);
2987         if (error) {
2988                 path_put(&save_parent);
2989                 return error;
2990         }
2991         audit_inode(name, nd->path.dentry, 0);
2992         error = -EISDIR;
2993         if ((open_flag & O_CREAT) &&
2994             (d_is_directory(nd->path.dentry) || d_is_autodir(nd->path.dentry)))
2995                 goto out;
2996         error = -ENOTDIR;
2997         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !d_is_directory(nd->path.dentry))
2998                 goto out;
2999         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
3000                 will_truncate = false;
3001
3002         if (will_truncate) {
3003                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3004                 if (error)
3005                         goto out;
3006                 got_write = true;
3007         }
3008 finish_open_created:
3009         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
3010         if (error)
3011                 goto out;
3012         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
3013         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
3014         if (error) {
3015                 if (error == -EOPENSTALE)
3016                         goto stale_open;
3017                 goto out;
3018         }
3019 opened:
3020         error = open_check_o_direct(file);
3021         if (error)
3022                 goto exit_fput;
3023         error = ima_file_check(file, op->acc_mode);
3024         if (error)
3025                 goto exit_fput;
3026
3027         if (will_truncate) {
3028                 error = handle_truncate(file);
3029                 if (error)
3030                         goto exit_fput;
3031         }
3032 out:
3033         if (got_write)
3034                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3035         path_put(&save_parent);
3036         terminate_walk(nd);
3037         return error;
3038
3039 exit_dput:
3040         path_put_conditional(path, nd);
3041         goto out;
3042 exit_fput:
3043         fput(file);
3044         goto out;
3045
3046 stale_open:
3047         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
3048         if (!save_parent.dentry || retried)
3049                 goto out;
3050
3051         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
3052         path_put(&nd->path);
3053         nd->path = save_parent;
3054         nd->inode = dir->d_inode;
3055         save_parent.mnt = NULL;
3056         save_parent.dentry = NULL;
3057         if (got_write) {
3058                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3059                 got_write = false;
3060         }
3061         retried = true;
3062         goto retry_lookup;
3063 }
3064
3065 static int do_tmpfile(int dfd, struct filename *pathname,
3066                 struct nameidata *nd, int flags,
3067                 const struct open_flags *op,
3068                 struct file *file, int *opened)
3069 {
3070         static const struct qstr name = QSTR_INIT("/", 1);
3071         struct dentry *dentry, *child;
3072         struct inode *dir;
3073         int error = path_lookupat(dfd, pathname->name,
3074                                   flags | LOOKUP_DIRECTORY, nd);
3075         if (unlikely(error))
3076                 return error;
3077         error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3078         if (unlikely(error))
3079                 goto out;
3080         /* we want directory to be writable */
3081         error = inode_permission(nd->inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3082         if (error)
3083                 goto out2;
3084         dentry = nd->path.dentry;
3085         dir = dentry->d_inode;
3086         if (!dir->i_op->tmpfile) {
3087                 error = -EOPNOTSUPP;
3088                 goto out2;
3089         }
3090         child = d_alloc(dentry, &name);
3091         if (unlikely(!child)) {
3092                 error = -ENOMEM;
3093                 goto out2;
3094         }
3095         nd->flags &= ~LOOKUP_DIRECTORY;
3096         nd->flags |= op->intent;
3097         dput(nd->path.dentry);
3098         nd->path.dentry = child;
3099         error = dir->i_op->tmpfile(dir, nd->path.dentry, op->mode);
3100         if (error)
3101                 goto out2;
3102         audit_inode(pathname, nd->path.dentry, 0);
3103         error = may_open(&nd->path, op->acc_mode, op->open_flag);
3104         if (error)
3105                 goto out2;
3106         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
3107         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
3108         if (error)
3109                 goto out2;
3110         error = open_check_o_direct(file);
3111         if (error) {
3112                 fput(file);
3113         } else if (!(op->open_flag & O_EXCL)) {
3114                 struct inode *inode = file_inode(file);
3115                 spin_lock(&inode->i_lock);
3116                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
3117                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3118         }
3119 out2:
3120         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3121 out:
3122         path_put(&nd->path);
3123         return error;
3124 }
3125
3126 static struct file *path_openat(int dfd, struct filename *pathname,
3127                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
3128 {
3129         struct file *base = NULL;
3130         struct file *file;
3131         struct path path;
3132         int opened = 0;
3133         int error;
3134
3135         file = get_empty_filp();
3136         if (IS_ERR(file))
3137                 return file;
3138
3139         file->f_flags = op->open_flag;
3140
3141         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3142                 error = do_tmpfile(dfd, pathname, nd, flags, op, file, &opened);
3143                 goto out;
3144         }
3145
3146         error = path_init(dfd, pathname->name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
3147         if (unlikely(error))
3148                 goto out;
3149
3150         current->total_link_count = 0;
3151         error = link_path_walk(pathname->name, nd);
3152         if (unlikely(error))
3153                 goto out;
3154
3155         error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
3156         while (unlikely(error > 0)) { /* trailing symlink */
3157                 struct path link = path;
3158                 void *cookie;
3159                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
3160                         path_put_conditional(&path, nd);
3161                         path_put(&nd->path);
3162                         error = -ELOOP;
3163                         break;
3164                 }
3165                 error = may_follow_link(&link, nd);
3166                 if (unlikely(error))
3167                         break;
3168                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
3169                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3170                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
3171                 if (unlikely(error))
3172                         break;
3173                 error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
3174                 put_link(nd, &link, cookie);
3175         }
3176 out:
3177         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
3178                 path_put(&nd->root);
3179         if (base)
3180                 fput(base);
3181         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
3182                 BUG_ON(!error);
3183                 put_filp(file);
3184         }
3185         if (unlikely(error)) {
3186                 if (error == -EOPENSTALE) {
3187                         if (flags & LOOKUP_RCU)
3188                                 error = -ECHILD;
3189                         else
3190                                 error = -ESTALE;
3191                 }
3192                 file = ERR_PTR(error);
3193         }
3194         return file;
3195 }
3196
3197 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3198                 const struct open_flags *op)
3199 {
3200         struct nameidata nd;
3201         int flags = op->lookup_flags;
3202         struct file *filp;
3203
3204         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3205         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3206                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
3207         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3208                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3209         return filp;
3210 }
3211
3212 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3213                 const char *name, const struct open_flags *op)
3214 {
3215         struct nameidata nd;
3216         struct file *file;
3217         struct filename filename = { .name = name };
3218         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3219
3220         nd.root.mnt = mnt;
3221         nd.root.dentry = dentry;
3222
3223         if (d_is_symlink(dentry) && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3224                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3225
3226         file = path_openat(-1, &filename, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3227         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3228                 file = path_openat(-1, &filename, &nd, op, flags);
3229         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3230                 file = path_openat(-1, &filename, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3231         return file;
3232 }
3233
3234 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3235                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3236 {
3237         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3238         struct nameidata nd;
3239         int err2;
3240         int error;
3241         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3242
3243         /*
3244          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3245          * other flags passed in are ignored!
3246          */
3247         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3248
3249         error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT|lookup_flags, &nd);
3250         if (error)
3251                 return ERR_PTR(error);
3252
3253         /*
3254          * Yucky last component or no last component at all?
3255          * (foo/., foo/.., /////)
3256          */
3257         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3258                 goto out;
3259         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3260         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3261
3262         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3263         err2 = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3264         /*
3265          * Do the final lookup.
3266          */
3267         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3268         dentry = lookup_hash(&nd);
3269         if (IS_ERR(dentry))
3270                 goto unlock;
3271
3272         error = -EEXIST;
3273         if (d_is_positive(dentry))
3274                 goto fail;
3275
3276         /*
3277          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3278          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3279          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3280          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3281          */
3282         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
3283                 error = -ENOENT;
3284                 goto fail;
3285         }
3286         if (unlikely(err2)) {
3287                 error = err2;
3288                 goto fail;
3289         }
3290         *path = nd.path;
3291         return dentry;
3292 fail:
3293         dput(dentry);
3294         dentry = ERR_PTR(error);
3295 unlock:
3296         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3297         if (!err2)
3298                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3299 out:
3300         path_put(&nd.path);
3301         return dentry;
3302 }
3303 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3304
3305 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3306 {
3307         dput(dentry);
3308         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3309         mnt_drop_write(path->mnt);
3310         path_put(path);
3311 }
3312 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3313
3314 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3315                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3316 {
3317         struct filename *tmp = getname(pathname);
3318         struct dentry *res;
3319         if (IS_ERR(tmp))
3320                 return ERR_CAST(tmp);
3321         res = kern_path_create(dfd, tmp->name, path, lookup_flags);
3322         putname(tmp);
3323         return res;
3324 }
3325 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3326
3327 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3328 {
3329         int error = may_create(dir, dentry);
3330
3331         if (error)
3332                 return error;
3333
3334         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3335                 return -EPERM;
3336
3337         if (!dir->i_op->mknod)
3338                 return -EPERM;
3339
3340         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3341         if (error)
3342                 return error;
3343
3344         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3345         if (error)
3346                 return error;
3347
3348         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3349         if (!error)
3350                 fsnotify_create(dir, dentry);
3351         return error;
3352 }
3353
3354 static int may_mknod(umode_t mode)
3355 {
3356         switch (mode & S_IFMT) {
3357         case S_IFREG:
3358         case S_IFCHR:
3359         case S_IFBLK:
3360         case S_IFIFO:
3361         case S_IFSOCK:
3362         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3363                 return 0;
3364         case S_IFDIR:
3365                 return -EPERM;
3366         default:
3367                 return -EINVAL;
3368         }
3369 }
3370
3371 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3372                 unsigned, dev)
3373 {
3374         struct dentry *dentry;
3375         struct path path;
3376         int error;
3377         unsigned int lookup_flags = 0;
3378
3379         error = may_mknod(mode);
3380         if (error)
3381                 return error;
3382 retry:
3383         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3384         if (IS_ERR(dentry))
3385                 return PTR_ERR(dentry);
3386
3387         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3388                 mode &= ~current_umask();
3389         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3390         if (error)
3391                 goto out;
3392         switch (mode & S_IFMT) {
3393                 case 0: case S_IFREG:
3394                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3395                         break;
3396                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3397                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3398                                         new_decode_dev(dev));
3399                         break;
3400                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3401                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3402                         break;
3403         }
3404 out:
3405         done_path_create(&path, dentry);
3406         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3407                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3408                 goto retry;
3409         }
3410         return error;
3411 }
3412
3413 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3414 {
3415         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3416 }
3417
3418 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3419 {
3420         int error = may_create(dir, dentry);
3421         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3422
3423         if (error)
3424                 return error;
3425
3426         if (!dir->i_op->mkdir)
3427                 return -EPERM;
3428
3429         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3430         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3431         if (error)
3432                 return error;
3433
3434         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3435                 return -EMLINK;
3436
3437         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3438         if (!error)
3439                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3440         return error;
3441 }
3442
3443 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3444 {
3445         struct dentry *dentry;
3446         struct path path;
3447         int error;
3448         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3449
3450 retry:
3451         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3452         if (IS_ERR(dentry))
3453                 return PTR_ERR(dentry);
3454
3455         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3456                 mode &= ~current_umask();
3457         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3458         if (!error)
3459                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3460         done_path_create(&path, dentry);
3461         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3462                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3463                 goto retry;
3464         }
3465         return error;
3466 }
3467
3468 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3469 {
3470         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3471 }
3472
3473 /*
3474  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3475  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3476  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3477  * then we drop the dentry now.
3478  *
3479  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3480  * do a
3481  *
3482  *      if (!d_unhashed(dentry))
3483  *              return -EBUSY;
3484  *
3485  * if it cannot handle the case of removing a directory
3486  * that is still in use by something else..
3487  */
3488 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3489 {
3490         shrink_dcache_parent(dentry);
3491         spin_lock(&dentry->d_lock);
3492         if (dentry->d_lockref.count == 1)
3493                 __d_drop(dentry);
3494         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3495 }
3496
3497 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3498 {
3499         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3500
3501         if (error)
3502                 return error;
3503
3504         if (!dir->i_op->rmdir)
3505                 return -EPERM;
3506
3507         dget(dentry);
3508         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3509
3510         error = -EBUSY;
3511         if (d_mountpoint(dentry))
3512                 goto out;
3513
3514         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3515         if (error)
3516                 goto out;
3517
3518         shrink_dcache_parent(dentry);
3519         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3520         if (error)
3521                 goto out;
3522
3523         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3524         dont_mount(dentry);
3525
3526 out:
3527         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3528         dput(dentry);
3529         if (!error)
3530                 d_delete(dentry);
3531         return error;
3532 }
3533
3534 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3535 {
3536         int error = 0;
3537         struct filename *name;
3538         struct dentry *dentry;
3539         struct nameidata nd;
3540         unsigned int lookup_flags = 0;
3541 retry:
3542         name = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, lookup_flags);
3543         if (IS_ERR(name))
3544                 return PTR_ERR(name);
3545
3546         switch(nd.last_type) {
3547         case LAST_DOTDOT:
3548                 error = -ENOTEMPTY;
3549                 goto exit1;
3550         case LAST_DOT:
3551                 error = -EINVAL;
3552                 goto exit1;
3553         case LAST_ROOT:
3554                 error = -EBUSY;
3555                 goto exit1;
3556         }
3557
3558         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3559         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3560         if (error)
3561                 goto exit1;
3562
3563         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3564         dentry = lookup_hash(&nd);
3565         error = PTR_ERR(dentry);
3566         if (IS_ERR(dentry))
3567                 goto exit2;
3568         if (!dentry->d_inode) {
3569                 error = -ENOENT;
3570                 goto exit3;
3571         }
3572         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
3573         if (error)
3574                 goto exit3;
3575         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3576 exit3:
3577         dput(dentry);
3578 exit2:
3579         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3580         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3581 exit1:
3582         path_put(&nd.path);
3583         putname(name);
3584         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3585                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3586                 goto retry;
3587         }
3588         return error;
3589 }
3590
3591 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3592 {
3593         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3594 }
3595
3596 /**
3597  * vfs_unlink - unlink a filesystem object
3598  * @dir:        parent directory
3599  * @dentry:     victim
3600  * @delegated_inode: returns victim inode, if the inode is delegated.
3601  *
3602  * The caller must hold dir->i_mutex.
3603  *
3604  * If vfs_unlink discovers a delegation, it will return -EWOULDBLOCK and
3605  * return a reference to the inode in delegated_inode.  The caller
3606  * should then break the delegation on that inode and retry.  Because
3607  * breaking a delegation may take a long time, the caller should drop
3608  * dir->i_mutex before doing so.
3609  *
3610  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3611  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3612  * to be NFS exported.
3613  */
3614 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3615 {
3616         struct inode *target = dentry->d_inode;
3617         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3618
3619         if (error)
3620                 return error;
3621
3622         if (!dir->i_op->unlink)
3623                 return -EPERM;
3624
3625         mutex_lock(&target->i_mutex);
3626         if (d_mountpoint(dentry))
3627                 error = -EBUSY;
3628         else {
3629                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3630                 if (!error) {
3631                         error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
3632                         if (error)
3633                                 goto out;
3634                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3635                         if (!error)
3636                                 dont_mount(dentry);
3637                 }
3638         }
3639 out:
3640         mutex_unlock(&target->i_mutex);
3641
3642         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3643         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3644                 fsnotify_link_count(target);
3645                 d_delete(dentry);
3646         }
3647
3648         return error;
3649 }
3650
3651 /*
3652  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3653  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3654  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3655  * while waiting on the I/O.
3656  */
3657 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3658 {
3659         int error;
3660         struct filename *name;
3661         struct dentry *dentry;
3662         struct nameidata nd;
3663         struct inode *inode = NULL;
3664         struct inode *delegated_inode = NULL;
3665         unsigned int lookup_flags = 0;
3666 retry:
3667         name = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, lookup_flags);
3668         if (IS_ERR(name))
3669                 return PTR_ERR(name);
3670
3671         error = -EISDIR;
3672         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3673                 goto exit1;
3674
3675         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3676         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3677         if (error)
3678                 goto exit1;
3679 retry_deleg:
3680         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3681         dentry = lookup_hash(&nd);
3682         error = PTR_ERR(dentry);
3683         if (!IS_ERR(dentry)) {
3684                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3685                 if (nd.last.name[nd.last.len])
3686                         goto slashes;
3687                 inode = dentry->d_inode;
3688                 if (d_is_negative(dentry))
3689                         goto slashes;
3690                 ihold(inode);
3691                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
3692                 if (error)
3693                         goto exit2;
3694                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry, &delegated_inode);
3695 exit2:
3696                 dput(dentry);
3697         }
3698         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3699         if (inode)
3700                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3701         inode = NULL;
3702         if (delegated_inode) {
3703                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
3704                 if (!error)
3705                         goto retry_deleg;
3706         }
3707         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3708 exit1:
3709         path_put(&nd.path);
3710         putname(name);
3711         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3712                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3713                 inode = NULL;
3714                 goto retry;
3715         }
3716         return error;
3717
3718 slashes:
3719         if (d_is_negative(dentry))
3720                 error = -ENOENT;
3721         else if (d_is_directory(dentry) || d_is_autodir(dentry))
3722                 error = -EISDIR;
3723         else
3724                 error = -ENOTDIR;
3725         goto exit2;
3726 }
3727
3728 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3729 {
3730         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3731                 return -EINVAL;
3732
3733         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3734                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3735
3736         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3737 }
3738
3739 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3740 {
3741         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3742 }
3743
3744 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3745 {
3746         int error = may_create(dir, dentry);
3747
3748         if (error)
3749                 return error;
3750
3751         if (!dir->i_op->symlink)
3752                 return -EPERM;
3753
3754         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3755         if (error)
3756                 return error;
3757
3758         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3759         if (!error)
3760                 fsnotify_create(dir, dentry);
3761         return error;
3762 }
3763
3764 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3765                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3766 {
3767         int error;
3768         struct filename *from;
3769         struct dentry *dentry;
3770         struct path path;
3771         unsigned int lookup_flags = 0;
3772
3773         from = getname(oldname);
3774         if (IS_ERR(from))
3775                 return PTR_ERR(from);
3776 retry:
3777         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
3778         error = PTR_ERR(dentry);
3779         if (IS_ERR(dentry))
3780                 goto out_putname;
3781
3782         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
3783         if (!error)
3784                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
3785         done_path_create(&path, dentry);
3786         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3787                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3788                 goto retry;
3789         }
3790 out_putname:
3791         putname(from);
3792         return error;
3793 }
3794
3795 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3796 {
3797         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3798 }
3799
3800 /**
3801  * vfs_link - create a new link
3802  * @old_dentry: object to be linked
3803  * @dir:        new parent
3804  * @new_dentry: where to create the new link
3805  * @delegated_inode: returns inode needing a delegation break
3806  *
3807  * The caller must hold dir->i_mutex
3808  *
3809  * If vfs_link discovers a delegation on the to-be-linked file in need
3810  * of breaking, it will return -EWOULDBLOCK and return a reference to the
3811  * inode in delegated_inode.  The caller should then break the delegation
3812  * and retry.  Because breaking a delegation may take a long time, the
3813  * caller should drop the i_mutex before doing so.
3814  *
3815  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3816  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3817  * to be NFS exported.
3818  */
3819 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
3820 {
3821         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3822         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3823         int error;
3824
3825         if (!inode)
3826                 return -ENOENT;
3827
3828         error = may_create(dir, new_dentry);
3829         if (error)
3830                 return error;
3831
3832         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3833                 return -EXDEV;
3834
3835         /*
3836          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3837          */
3838         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3839                 return -EPERM;
3840         if (!dir->i_op->link)
3841                 return -EPERM;
3842         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3843                 return -EPERM;
3844
3845         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3846         if (error)
3847                 return error;
3848
3849         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3850         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3851         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
3852                 error =  -ENOENT;
3853         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
3854                 error = -EMLINK;
3855         else {
3856                 error = try_break_deleg(inode, delegated_inode);
3857                 if (!error)
3858                         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3859         }
3860
3861         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
3862                 spin_lock(&inode->i_lock);
3863                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
3864                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3865         }
3866         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3867         if (!error)
3868                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3869         return error;
3870 }
3871
3872 /*
3873  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3874  * security-related surprises by not following symlinks on the
3875  * newname.  --KAB
3876  *
3877  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3878  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3879  * and other special files.  --ADM
3880  */
3881 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3882                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3883 {
3884         struct dentry *new_dentry;
3885         struct path old_path, new_path;
3886         struct inode *delegated_inode = NULL;
3887         int how = 0;
3888         int error;
3889
3890         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
3891                 return -EINVAL;
3892         /*
3893          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
3894          * This ensures that not everyone will be able to create
3895          * handlink using the passed filedescriptor.
3896          */
3897         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3898                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3899                         return -ENOENT;
3900                 how = LOOKUP_EMPTY;
3901         }
3902
3903         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3904                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3905 retry:
3906         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3907         if (error)
3908                 return error;
3909
3910         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
3911                                         (how & LOOKUP_REVAL));
3912         error = PTR_ERR(new_dentry);
3913         if (IS_ERR(new_dentry))
3914                 goto out;
3915
3916         error = -EXDEV;
3917         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
3918                 goto out_dput;
3919         error = may_linkat(&old_path);
3920         if (unlikely(error))
3921                 goto out_dput;
3922         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3923         if (error)
3924                 goto out_dput;
3925         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry, &delegated_inode);
3926 out_dput:
3927         done_path_create(&new_path, new_dentry);
3928         if (delegated_inode) {
3929                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
3930                 if (!error)
3931                         goto retry;
3932         }
3933         if (retry_estale(error, how)) {
3934                 how |= LOOKUP_REVAL;
3935                 goto retry;
3936         }
3937 out:
3938         path_put(&old_path);
3939
3940         return error;
3941 }
3942
3943 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3944 {
3945         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3946 }
3947
3948 /*
3949  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3950  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3951  * Problems:
3952  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3953  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3954  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3955  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3956  *         story.
3957  *      c) we have to lock _four_ objects - parents and victim (if it exists),
3958  *         and source (if it is not a directory).
3959  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3960  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3961  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3962  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3963  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3964  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3965  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3966  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3967  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3968  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3969  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3970  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3971  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3972  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3973  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3974  *         locking].
3975  */
3976 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3977                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3978 {
3979         int error = 0;
3980         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3981         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
3982
3983         /*
3984          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3985          * we'll need to flip '..'.
3986          */
3987         if (new_dir != old_dir) {
3988                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3989                 if (error)
3990                         return error;
3991         }
3992
3993         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3994         if (error)
3995                 return error;
3996
3997         dget(new_dentry);
3998         if (target)
3999                 mutex_lock(&target->i_mutex);
4000
4001         error = -EBUSY;
4002         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
4003                 goto out;
4004
4005         error = -EMLINK;
4006         if (max_links && !target && new_dir != old_dir &&
4007             new_dir->i_nlink >= max_links)
4008                 goto out;
4009
4010         if (target)
4011                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
4012         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
4013         if (error)
4014                 goto out;
4015
4016         if (target) {
4017                 target->i_flags |= S_DEAD;
4018                 dont_mount(new_dentry);
4019         }
4020 out:
4021         if (target)
4022                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
4023         dput(new_dentry);
4024         if (!error)
4025                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
4026                         d_move(old_dentry,new_dentry);
4027         return error;
4028 }
4029
4030 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4031                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4032                             struct inode **delegated_inode)
4033 {
4034         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
4035         struct inode *source = old_dentry->d_inode;
4036         int error;
4037
4038         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
4039         if (error)
4040                 return error;
4041
4042         dget(new_dentry);
4043         lock_two_nondirectories(source, target);
4044
4045         error = -EBUSY;
4046         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
4047                 goto out;
4048
4049         error = try_break_deleg(source, delegated_inode);
4050         if (error)
4051                 goto out;
4052         if (target) {
4053                 error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
4054                 if (error)
4055                         goto out;
4056         }
4057         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
4058         if (error)
4059                 goto out;
4060
4061         if (target)
4062                 dont_mount(new_dentry);
4063         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
4064                 d_move(old_dentry, new_dentry);
4065 out:
4066         unlock_two_nondirectories(source, target);
4067         dput(new_dentry);
4068         return error;
4069 }
4070
4071 /**
4072  * vfs_rename - rename a filesystem object
4073  * @old_dir:    parent of source
4074  * @old_dentry: source
4075  * @new_dir:    parent of destination
4076  * @new_dentry: destination
4077  * @delegated_inode: returns an inode needing a delegation break
4078  *
4079  * The caller must hold multiple mutexes--see lock_rename()).
4080  *
4081  * If vfs_rename discovers a delegation in need of breaking at either
4082  * the source or destination, it will return -EWOULDBLOCK and return a
4083  * reference to the inode in delegated_inode.  The caller should then
4084  * break the delegation and retry.  Because breaking a delegation may
4085  * take a long time, the caller should drop all locks before doing
4086  * so.
4087  *
4088  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4089  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4090  * to be NFS exported.
4091  */
4092 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4093                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4094                struct inode **delegated_inode)
4095 {
4096         int error;
4097         int is_dir = d_is_directory(old_dentry) || d_is_autodir(old_dentry);
4098         const unsigned char *old_name;
4099
4100         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
4101                 return 0;
4102  
4103         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
4104         if (error)
4105                 return error;
4106
4107         if (!new_dentry->d_inode)
4108                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
4109         else
4110                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
4111         if (error)
4112                 return error;
4113
4114         if (!old_dir->i_op->rename)
4115                 return -EPERM;
4116
4117         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
4118
4119         if (is_dir)
4120                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
4121         else
4122                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry,delegated_inode);
4123         if (!error)
4124                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
4125                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
4126         fsnotify_oldname_free(old_name);
4127
4128         return error;
4129 }
4130
4131 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4132                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4133 {
4134         struct dentry *old_dir, *new_dir;
4135         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
4136         struct dentry *trap;
4137         struct nameidata oldnd, newnd;
4138         struct inode *delegated_inode = NULL;
4139         struct filename *from;
4140         struct filename *to;
4141         unsigned int lookup_flags = 0;
4142         bool should_retry = false;
4143         int error;
4144 retry:
4145         from = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, lookup_flags);
4146         if (IS_ERR(from)) {
4147                 error = PTR_ERR(from);
4148                 goto exit;
4149         }
4150
4151         to = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, lookup_flags);
4152         if (IS_ERR(to)) {
4153                 error = PTR_ERR(to);
4154                 goto exit1;
4155         }
4156
4157         error = -EXDEV;
4158         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
4159                 goto exit2;
4160
4161         old_dir = oldnd.path.dentry;
4162         error = -EBUSY;
4163         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
4164                 goto exit2;
4165
4166         new_dir = newnd.path.dentry;
4167         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
4168                 goto exit2;
4169
4170         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
4171         if (error)
4172                 goto exit2;
4173
4174         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
4175         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
4176         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
4177
4178 retry_deleg:
4179         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
4180
4181         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
4182         error = PTR_ERR(old_dentry);
4183         if (IS_ERR(old_dentry))
4184                 goto exit3;
4185         /* source must exist */
4186         error = -ENOENT;
4187         if (d_is_negative(old_dentry))
4188                 goto exit4;
4189         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
4190         if (!d_is_directory(old_dentry) && !d_is_autodir(old_dentry)) {
4191                 error = -ENOTDIR;
4192                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
4193                         goto exit4;
4194                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
4195                         goto exit4;
4196         }
4197         /* source should not be ancestor of target */
4198         error = -EINVAL;
4199         if (old_dentry == trap)
4200                 goto exit4;
4201         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
4202         error = PTR_ERR(new_dentry);
4203         if (IS_ERR(new_dentry))
4204                 goto exit4;
4205         /* target should not be an ancestor of source */
4206         error = -ENOTEMPTY;
4207         if (new_dentry == trap)
4208                 goto exit5;
4209
4210         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
4211                                      &newnd.path, new_dentry);
4212         if (error)
4213                 goto exit5;
4214         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
4215                                    new_dir->d_inode, new_dentry,
4216                                    &delegated_inode);
4217 exit5:
4218         dput(new_dentry);
4219 exit4:
4220         dput(old_dentry);
4221 exit3:
4222         unlock_rename(new_dir, old_dir);
4223         if (delegated_inode) {
4224                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4225                 if (!error)
4226                         goto retry_deleg;
4227         }
4228         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
4229 exit2:
4230         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4231                 should_retry = true;
4232         path_put(&newnd.path);
4233         putname(to);
4234 exit1:
4235         path_put(&oldnd.path);
4236         putname(from);
4237         if (should_retry) {
4238                 should_retry = false;
4239                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4240                 goto retry;
4241         }
4242 exit:
4243         return error;
4244 }
4245
4246 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4247 {
4248         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
4249 }
4250
4251 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4252 {
4253         int len;
4254
4255         len = PTR_ERR(link);
4256         if (IS_ERR(link))
4257                 goto out;
4258
4259         len = strlen(link);
4260         if (len > (unsigned) buflen)
4261                 len = buflen;
4262         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4263                 len = -EFAULT;
4264 out:
4265         return len;
4266 }
4267
4268 /*
4269  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
4270  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
4271  * using) it for any given inode is up to filesystem.
4272  */
4273 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4274 {
4275         struct nameidata nd;
4276         void *cookie;
4277         int res;
4278
4279         nd.depth = 0;
4280         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
4281         if (IS_ERR(cookie))
4282                 return PTR_ERR(cookie);
4283
4284         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
4285         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
4286                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
4287         return res;
4288 }
4289
4290 /* get the link contents into pagecache */
4291 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
4292 {
4293         char *kaddr;
4294         struct page *page;
4295         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
4296         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4297         if (IS_ERR(page))
4298                 return (char*)page;
4299         *ppage = page;
4300         kaddr = kmap(page);
4301         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4302         return kaddr;
4303 }
4304
4305 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4306 {
4307         struct page *page = NULL;
4308         char *s = page_getlink(dentry, &page);
4309         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
4310         if (page) {
4311                 kunmap(page);
4312                 page_cache_release(page);
4313         }
4314         return res;
4315 }
4316
4317 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
4318 {
4319         struct page *page = NULL;
4320         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
4321         return page;
4322 }
4323
4324 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
4325 {
4326         struct page *page = cookie;
4327
4328         if (page) {
4329                 kunmap(page);
4330                 page_cache_release(page);
4331         }
4332 }
4333
4334 /*
4335  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4336  */
4337 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4338 {
4339         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4340         struct page *page;
4341         void *fsdata;
4342         int err;
4343         char *kaddr;
4344         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
4345         if (nofs)
4346                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4347
4348 retry:
4349         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4350                                 flags, &page, &fsdata);
4351         if (err)
4352                 goto fail;
4353
4354         kaddr = kmap_atomic(page);
4355         memcpy(kaddr, symname, len-1);
4356         kunmap_atomic(kaddr);
4357
4358         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4359                                                         page, fsdata);
4360         if (err < 0)
4361                 goto fail;
4362         if (err < len-1)
4363                 goto retry;
4364
4365         mark_inode_dirty(inode);
4366         return 0;
4367 fail:
4368         return err;
4369 }
4370
4371 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4372 {
4373         return __page_symlink(inode, symname, len,
4374                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
4375 }
4376
4377 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4378         .readlink       = generic_readlink,
4379         .follow_link    = page_follow_link_light,
4380         .put_link       = page_put_link,
4381 };
4382
4383 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
4384 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
4385 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
4386 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
4387 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* nfsd */
4388 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
4389 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
4390 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
4391 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4392 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4393 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4394 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4395 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
4396 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
4397 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
4398 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
4399 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
4400 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
4401 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
4402 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
4403 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
4404 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
4405 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
4406 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4407 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
4408 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
4409 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
4410 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
4411 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);