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